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物理不可实现信号:在事件发生前(t0)就预制知信号。物理可实现信号与物理不可实现信号信号的分类与描述时域分析法:主要反映信号的幅值随时间变化的特征。分析系统时,除采用经典的微分或差分方程外,还引入单位脉冲响应和单位序列响应的概念,借助于卷积积分的方法。频域分析法:将信号和系统的时间变量函数或序列变换成对应频率域中的某个变量的函数,来研究信号和系统的频域特性。对于连续系统和信号来说,常采用傅里叶变换和拉普拉斯变换;对于离散系统和信号则采用Z变换。频域分析法将时域分析法中的微分或差分方程转换为代数方程,给问题的分析带来了方便。信号的分析方法2.2信号的时域波形分析实际信号的形式常常是比较复杂的。因此常常将复杂的信号分解成某些特定类型(易于实现和分析)的基本信号之和,如正弦信号、复指数型信号、阶跃信号、冲激信号等等。信号的频域描述即是将一个时域信号变换为一个频域信号,将该信号分解成一系列基本信号的频域表达形式之和,从频率分布的角度出发研究信号的结构及各种频率成分的幅值和相位关系。信号的分析方法2.2信号的时域波形分析测试技术测试技术测试技术信号分析基础主讲:刘爱华能源与动力工程学院油气储运工程系第二章、信号分析基础本章学习内容:1.了解信号及其分类方法2.掌握信号时域波形分析方法3.掌握信号时差域相关分析方法4.掌握信号频域频谱分析方法5.了解其它信号分析方法【知识点】信号及其分类方法【重点】信号及其分类方法信号时域分析方法(相关分析方法)信号频域分析方法(傅里叶变换)数字信号处理方法(离散傅里叶变换)信号时域分析方法信号频域分析方法数字信号处理方法一般说来,测试系统由传感器、中间变换装置和显示记录装置三部分组成。信息转换信息提取概述2.1信号的分类与描述简谐振动信号测试系统结构框图测试技术概述信号的分类与描述信号的分类与描述概述对于不同的被测参量,测试系统的构成及作用原理可以不同;根据测试任务的复杂程度,一个测试系统也可以有简单和复杂之分;根据不同的作用原理,测试系统可以是机械的、电的、液压的等等。概述在对待属性各异的各类测试系统中,常常略去系统具体的物理上的含义,而将其抽象为一个理想化的模型,目的是为了得到一类系统共性的规律。将系统中变化着的各种物理量,如力、位移、加速度、电压、电流、光强等称为信号。信号的分类与描述概述因此,信号与系统是紧密相关的。信号按一定的规律作用于系统,而系统在输入信号的作用下,对它进行“加工”,并将该“加工”后的信号进行输出。通常将输入信号称为系统的激励,而将输出信号称为系统的响应。信号的分类与描述信号的分类与描述概述例如:质量——弹簧系统在受到一个激励后的运动状况,可以通过系统质量块的位移——时间关系来描述。反映质量块位移的时间变化过程的信号则包含了该系统的固有频率和阻尼比的信息。概述2.1信号的分类与描述测试技术噪声的概念:噪声也是一种信号;任何干扰对信号的感知和解释的现象称为噪声。信号与噪声的区别纯粹是人为的,且取决于使用者对两者的评价标准。例:齿轮噪声信号理论必须包括噪声理论。2.1信号的分类与描述测试技术信号的分类主要是依据信号波形特征来划分的,在介绍信号分类前,先建立信号波形的概念。信号波形:被测信号信号幅度随时间的变化历程称为信号的波形。波形2.1信号的分类与描述2.1信号的分类与描述测试技术2.1信号的分类0At信号波形图:用被测物理量的强度作为纵坐标,用时间做横坐标,记录被测物理量随时间的变化情况。2.1信号的分类与描述测试技术为深入了解信号的物理实质,将其进行分类研究是非常必要的,从不同角度观察信号,可分为:1从信号描述上分--确定性信号与非确定性信号;2从信号的幅值和能量上(能量特征)--能量信号与功率信号;3从分析域上--时域与频域;4从连续性测试技术--连续时间信号与离散时间信号;5从可实现性--物理可实现信号与物理不可实现信号。2.1信号的分类与描述2.1信号的分类与描述测试技术可以用明确数学关系式描述的信号称为确定性信号。不能用数学关系式描述的信号称为非确定性信号。信号沿时间轴演变的特性所作的一种分类确定性信号与非确定性信号测试技术周期信号:经过一定时间可以重复出现的信号x(t)=x(t+nT)mkAx(
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