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x §3-1非周期信号的频域分析-傅里叶变换
* 例题3-4 * * 傅里叶变换性质:频延定理 * 例题3-5 * 傅里叶变换性质:调制定理 * 傅里叶变换性质:调制定理 * 例题3-6 * 例题3-7 * 例题3-8 * * * 傅里叶变换性质:尺度定理 * 傅里叶变换性质:尺度定理 * 例题3-9 * 傅里叶变换性质:时域微分,例题3-10 注意:若信号无穷远时刻的值非零,则不能直接应用微分定理 * 傅里叶变换性质:卷积定理 * 例题3-11 * 傅里叶变换性质:时域积分定理 * 例题3-12 * 傅里叶变换性质:频域微分定理 * 例题3-13 * 例题3-14 * 傅里叶变换性质:频域卷积定理 * 傅里叶变换性质:频域卷积定理 * 傅里叶变换性质:对偶性 * 例题3-16 * 例题3-16 * 例题3-16 § 3-2 典型非周期信号的傅里叶变换和傅里叶变换的性质 2. 傅里叶变换性质 (12)频域卷积定理:频域卷积相应于时域相乘,即 例3-15,求被矩形窗截断后的信号 的FT 信号截断后,频谱被矩形窗的频谱函数模糊了。 信号与系统 § 3-2 典型非周期信号的傅里叶变换和傅里叶变换的性质 例如,ASK信号可视为截断了的余弦信号,由图3-11可见两根冲激谱被频域Sa函数模糊后的结果。 信号与系统 § 3-2 典型非周期信号的傅里叶变换和傅里叶变换的性质 2. 傅里叶变换性质 (13)对偶性: 对偶性叙说,把时频域倒过来,原有关系仍然成立。例如,原有:时域的卷积对应于频域的相乘,则必有:频域的卷积对应于时域的相乘。实际上,前述关系都是成对出现的,这并不是巧合,而是对偶性的体现。 信号与系统 例题3-16 求抽样信号 的FT。 , 信号与系统 例题3-16 这表明,抽样信号是理想低通滤波器的冲激响应,由于它是非因果无限持续时间信号,因此是物理不可实现的,即:理想低通滤波器是物理不可实现的。 信号与系统 补充: 由上述变换对,可较方便的计算: 信号与系统 补充性质:Parseval 定理: 若 则 这表明:信号的能量既可以在时域求得,也可以在频域求得。由于 表示了信号能量在频域的分布,因而称其为“能量谱密度”函数。 * 第三章 学习要点 * * * * * ? 狄里克雷条件是:(1)函数连续,或仅有有限个第一类间断点;(2)有有限个极值;(3)绝对可积。 * 傅里叶变换存在的充分条件 * 傅里叶变换的物理意义 * 傅里叶变换的物理意义 * 典型非周期信号的傅里叶变换:单位冲激信号 * 典型非周期信号的傅里叶变换:单位直流信号 单位冲激函数的傅里叶变换也可从矩形脉冲信号当脉宽变为零,频谱展宽来得到;同样的,其反变换也可用同样的方法得到。 可以看到冲激函数的频谱是均匀分布的,包含幅度一致的所有频率分量,常称为白色谱。 * 典型非周期信号的傅里叶变换:因果指数衰减信号 * 因果指数衰减信号及其幅度谱和相位谱 * 典型非周期信号的傅里叶变换:矩形窗信号 * 傅里叶变换性质:线性性 * * 傅里叶变换性质:共轭对称性 * 傅里叶变换性质:奇偶对称性 * 傅里叶变换性质:奇偶对称性 * 傅里叶变换性质:奇偶对称性 * 例题3-1 * 例题3-2 * 例题3-3 * 傅里叶变换性质:时延定理 § 3-2 典型非周期信号的傅里叶变换和傅里叶变换的性质 2. 傅里叶变换性质 (3)奇偶对称性: 实信号的偶分量的FT是该信号FT的实部,该信号的奇分量的FT是是虚数单位j乘以该信号FT的虚部 因果信号的偶分量和奇分量都不可能等于零,因此因果信号的FT一定既有实部,也有虚部。即:它不可能是纯实的,也不可能是纯虚的。 信号与系统 例题3-1 双边指数衰减信号的 频谱 由于双边指数衰减信号 是因果指数衰减信号 的偶分量,因此利用上述的对称性质,有: 信号与系统 例题3-2 符号函数的 频谱 由于符号函数 是因果指数衰减信号 的奇分量的两倍当 时的极限,因此利用上述的对称性质,有: 信号与系统 例题3-3 阶跃信号 频谱 由于 ,即阶跃信号的偶分量是直流信号1/2,奇分量是符号函数的一半,有: 信号与系统 § 3-2 典型非周期信号的傅里叶变换和傅里叶变换的性质 2. 傅里叶变换性质 (4)时延定理(频域复指数加权):时域延迟 对应于频域指数加权 ,即频域附加线性相位滞后: 时延定理叙说,信号的延迟不改变信号的幅度谱,仅在相位谱中引入线性相位滞后项 信号与系统 例
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