信号与系统奈奎斯特取样频率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 08:09:21
信号与系统 抽样奈奎斯特频率的频率

Sa(at)的傅里叶变换带宽a的方波Sa(at)^2的傅里叶变换为带宽为2a的三角形时域相乘频域卷积,时域卷积频域相乘你可以把傅里叶图画出Ws>2WmWm=max{[min(2a,b)+d],c}Ws

信号与系统,傅里叶变换是把时域信号中信号与时间的关系转换成与频率的关系,我想问的是,复频域分析中的

傅里叶变换简单通俗理解就是把看似杂乱无章的信号考虑成由一定振幅、相位、也就是说时域的因果性与频域得解析性是等效的.

信号与系统的小问题,关于取样定理中的信号最高频率f的求出.

   楼主,我前两天就看到你的题目,但只见你只给10个金币,太便宜了,就一直没做,现在空闲下来,我来说一下吧:   (楼主你的用书是吴大正的

信号与系统 频率采样定理.

fs是采样频率,fc是被采样信号的最高频率往往是把高于有用频率以上的分量滤波,大大地消除,避免采样时引起高频分量混叠到有用分量上

信号与系统问题有限频带信号f(t)的最高频率为100HZ,若对[f(t)]^2与f(t)卷积f(2t)进行时域取样则取样

f(t)×f(t)的频谱是卷积,频域变宽2倍,最高频率=200,采样频率最小=400Hzf(2t)频谱展宽2倍,但f(t)*f(2t)频谱为相乘,故最高频率仍是100,采样频率最小=200Hz卷积结果

信号与系统中的 奈奎斯特取样频率 fs 怎么计算?能一眼就看出来?

第一项平方项Sa(50*pi*t)^2,其效果为Sa(50*pi*t)*Sa(50*pi*t),由于时域乘积相当于频域卷积,因此频谱等效于两个带宽为50*pi/(2*pi)=25Hz的矩形信号卷积,卷

信号与系统题目:

x3(n)是x1(n)的2倍内插,频谱X3(e^jw)=X1(e^j2w),及压缩2倍;再结合题目给出的第一个式子,就OK了.x1(n)是对x(t)的等间隔抽样,抽样角频率=2pi/T;则得出频谱X1

一道信号与系统题目/>

f(x)*o(x)=f(0)*o(x)把这个带进去,再积分,就能得到了.o(x)就是冲击函数.

信号与系统题目.

1、-13、对y(t)微分4、(是四分之一吧?)4F(4w)F(w)5、|H(j2)|cos(2t+θ(j2)),|H(j2)|是H(jw)是w=2时的模值,θ(j2)是H(jw)是w=2时的相角再问

信号与系统 matlab

第一段代码应该是(只需要前面四行):clearall;closeall;symstw;ifourier(1/(1+(w^2)),t)后面的你可能抄错了ans=1/2*exp(-t)*heaviside

求解信号与系统习题!

用抽样性质以及冲击函数的负无穷到正无穷上的积分为1的结论来解1.原式=2-5=-32.原式=e^(-2)

matlab,信号与系统相关

由z变换的定义,可以得到z=e^(sTs),s=jw,所以z=e^(jwTs)=e^(j2pif/fs),fs为采样频率根据奈奎斯特定理,频带f应该满足f因而,根据z变换计算频率响应,只要用e^(jw

信号与系统及信号与线性系统的区别

原则上是一样的;都是研究线性时不变系统只是不同的教材,在某些知识上详略不一.

《信号与系统》总结题目:

信号是一个广泛的概念.如果只限于讨论确定性信号,那么信号就是一个或者几个独立变量的函数.信号在自动控制、电子系统、通讯、航空航天、计算机、生物工程、地震学、声学、机器人等领域都有广泛的应用.以前,与本

信号与系统 求微分方程!

利用梅森公式,10秒只能做好了.先H(s)=[1-s^(-1)]/[1+s^-1+s^-2]再还原成微分方程y"+y'+y=f"-f

信号与系统初学,

半峰带宽是指特性曲线一半峰高处的带宽倍频程是指频率f与基准频率f0之比等于2的n次方,即f/f0=2^n次方,则f称f0的n次倍频程