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# 1. 傅里叶生平 3. 傅里叶分析的工程意义 (2)适用于广泛的信号 3.1 信号的能量与功率 1.能量信号与功率信号 (1)、矢量的正交分解 ④ 正交函数集(n维) (3)用完备正交函数系逼近信号 ② 常见的完备正交函数系 3.2 周期信号的傅里叶级数与频谱 周期信号的帕塞瓦尔(Parseval)定理 (2)矩形信号的频谱 (3)矩形波频谱特点 主要能量在第一过零点内。主频带宽度为: 例 3.2.1:设图所示的三角波的周期 ,在 4.周期信号波形的对称性 3.3 傅里叶变换 1.从傅里叶级数到傅里叶变换 频谱密度函数 非周期信号的傅里叶“级数” 傅里叶变换存在的充分条件 傅里叶变换 FT 与傅里叶级数 FS 的关系 双边指数信号 矩形脉冲信号 例3.3.2:利用MATLAB求宽度为4的矩形脉冲的傅里叶变换,并绘制其幅度频谱。 单位冲激信号 3.4 傅里叶变换的性质 若 ,对于任意不等于零的实数 ,有 3.移位 5.对偶性 例3.4.9:求余弦脉冲 的频谱。 3.5 周期信号的傅里叶变换 3.6 频率响应函数与理想滤波器 吉布斯现象: 3.7 抽样定理 解:(1) 解 (2) 解:(3) 3.8 幅度调制、解调与多路复用 调制技术:用一个待传输的低频信号控制用作载波 的高频信号的某一参量的技术。 2.频域抽样 (1)频域分析 (2)时域分析 频域抽样函数 抽样频谱 其中 3.7 抽样定理 2. 频域抽样 频域抽样及其相关波形 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 频域抽样定理:如果 是一个持续时间有限的信号,在频域选择抽样间隔 ,满足 ,可以保证信号 以 为周期而不发生时域重叠。 时域(或频域)的抽样(离散),必对应于频域(或时域)的周期性。 3.7 抽样定理 2. 频域抽样 解调技术:指从已调信号中恢复或提取出调制信号 的技术。 频分复用技术:同一个频率范围的多个信号向外传 输的调制解调技术 例3.8.1 调制 解调 3.8 幅度调制、解调与多路复用 (2)周期信号的傅里叶变换 ① 周期信号的傅里叶变换是由冲激函数组成的冲激串。 ② 冲激串的频率间隔为 ,冲激位于周期信号的谐频处,冲激强度为 的 倍。 特点: 3.5 周期信号的傅里叶变换 1. 从傅里叶级数到傅里叶变换 例3.5.1: 若把位于 处的单位冲激函数以 可构成周期单位冲激串。该函数在研究信号的抽样问题中经常用到,称为狄拉克梳状函数或理想抽样函数, 试求 的傅里叶级数和傅里叶变换 其中: 即 3.5 周期信号的傅里叶变换 2. 常见周期信号的傅里叶变换 为周期延拓, 解:首先对周期为 函数进行傅里叶级数展开, 的 其傅里叶级数为 2.常见周期信号的傅里叶变换 的单周期信号为 ,其傅里叶变换 例3.5.2 :求图所示周期三角脉冲信号 的傅里叶级数 可求得其傅里叶变换为 为中心的一个周期的信号为 , 解 设以 由式 得周期三角脉冲信号的傅里叶级数的系数为: 3.5 周期信号的傅里叶变换 2. 常见周期信号的傅里叶变换 1.系统的频率响应函数 2.无失真传输 2.理想滤波器 已知系统的冲激响应 或系统函数 ,求任意非周期信号激励下的零状态响应。 为频域系统函数或频率响应 一般情况下,频域系统函数可表示为: 称为幅频特性, 称为相频特性。 3.6 频率响应函数与理想滤波器 1. 系统的频率响应函数 1. 系统的频率响应函数 电路的频域分析 已知电路的结构和元件,求电路的零状态响应。 分析步骤为: (1)把已知激励变换为相应的频谱函数,电路元件和基尔霍夫的频域关系式为: KCL KVL (2)根据KCL 、KVL和支路关系列出频域电路的代数方程; (3)解代数方程求取响应的频谱函数; (4)取逆傅里叶变换得出零状态下响应的时域解。 电感 电容 电阻 3.6 频率响应函数与理想滤波器
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