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时间:2017-11-07
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1、北京工商大学信号与系统实验姓名刘冰璇学号1404010415班级信息142教师陈秀新2015..实验一基本信号的产生一实验目的学习使用MATLBA产生信号,绘制信号波形,实现信号的基本运算,为信号分析和系统设计奠定基础。二实验内容1利用MATLBA产生下列连续信号并作图:(1)x(t)=-2u(t-1),-1=0);plot(t,x)(2)x(t)=e-0.1tsin(2/3t),02、t(t,A);(3)x(t)=cos(100t)+cos(3000t),-0.1>t=0:0.01:200;x=cos(0.1*pi*t).*cos(0.8*pi*t);>>plot(t,x);xlabel('x=cos(0.1*pi*t).*cos(0.8*pi*t)');axis([0,30,-1,1]);2、利用MATLBA产生下列信号并作图(1)k=-15:13、5;x=[zeros(1,10),ones(1,11),zeros(1,10)];stem(k,x)(2)x[k]=(0.9)k[sin(0.25k)+cos(0.25k)],-204、3,2];kx=-2:3;h=[1,-1,1];kh=0:2;y=conv(x,h);k=kx(1)+kh(1):kx(end)+kh(end);subplot(2,1,1);stem(k,y);w=xcorr(x,h);subplot(2,1,2);stem(w);三实验总结实验二时域抽样与频域抽样一实验目的加深理解连续时间信号的离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握时域抽样定理的基本内容。掌握由抽样序列重建原连续信号的基本原理与实现方法,理解其工程概念。加深理解频谱离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握频域抽样定理的基本内容。二实验内容1、为了观察连5、续信号时域抽样频率对抽样过程的影响,在[0,0.1]区间上以50Hz的抽样频率对下列3个信号分别进行抽样,画出抽样后序列的波形,并分析产生不同波形的原因,提出改进措施。2.对于实验1中的三个信号,分别用不同的抽样频率对x1(t)+x2(t),x2(t)×x3(2t),x2(2t)进行抽样,得出使信号不发生混叠的最小抽样频率。实验三连续系统分析一、实验目的深刻理解连续时间系统的系统函数在分析连续系统的时域特性、频域特性及稳定性中的重要作用及意义,掌握根据系统函数的零极点设计简单的滤波器的方法。掌握利用MATLAB分析连续系统的时域响应、频响特性和零极点的基6、本方法。二实验内容1、已知连续系统的系统函数为(1)计算并画出该系统的单位冲激响应h(t),单位阶跃响应g(t);(2)求输入分别为时,计算并画出系统的零状态输出响应y(t);(3)计算该系统的零极点,并作出零极点分布图;(4)分析系统的幅频特性。实验四离散系统分析一实验目的深刻理解离散时间系统的系统函数在分析离散系统的时域特性、频率特性以及稳定性中的重要作用及意义,熟练掌握利用MATLAB分析离散系统的时域响应、频率响应和零极点的方法。掌握利用DTFT和DFT确定系统特性的原理和方法。二实验内容1已知某离散LTI系统的差分方程为y[k]-1.143y[7、k-1]+0.4128y[k-2]=0.0675x[k]+0.1349x[k-1]+0.0675x[k-2]⑴初始状态y[-1]=1,y[-2]=2,输入x[k]=u[k],计算并画出系统的完全响应。⑵当以下3个信号分别通过离散系统时,分别计算并画出离散系统的零状态响应:⑶通过零状态响应图形分析该系统具有什么特性?2已知某因果LTI离散系统的系统函数为:⑴计算并画出系统的单位脉冲响应,计算并画出零极点分布图⑵当如下信号通过系统时,计算并画出系统的零状态响应。
2、t(t,A);(3)x(t)=cos(100t)+cos(3000t),-0.1>t=0:0.01:200;x=cos(0.1*pi*t).*cos(0.8*pi*t);>>plot(t,x);xlabel('x=cos(0.1*pi*t).*cos(0.8*pi*t)');axis([0,30,-1,1]);2、利用MATLBA产生下列信号并作图(1)k=-15:1
3、5;x=[zeros(1,10),ones(1,11),zeros(1,10)];stem(k,x)(2)x[k]=(0.9)k[sin(0.25k)+cos(0.25k)],-204、3,2];kx=-2:3;h=[1,-1,1];kh=0:2;y=conv(x,h);k=kx(1)+kh(1):kx(end)+kh(end);subplot(2,1,1);stem(k,y);w=xcorr(x,h);subplot(2,1,2);stem(w);三实验总结实验二时域抽样与频域抽样一实验目的加深理解连续时间信号的离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握时域抽样定理的基本内容。掌握由抽样序列重建原连续信号的基本原理与实现方法,理解其工程概念。加深理解频谱离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握频域抽样定理的基本内容。二实验内容1、为了观察连5、续信号时域抽样频率对抽样过程的影响,在[0,0.1]区间上以50Hz的抽样频率对下列3个信号分别进行抽样,画出抽样后序列的波形,并分析产生不同波形的原因,提出改进措施。2.对于实验1中的三个信号,分别用不同的抽样频率对x1(t)+x2(t),x2(t)×x3(2t),x2(2t)进行抽样,得出使信号不发生混叠的最小抽样频率。实验三连续系统分析一、实验目的深刻理解连续时间系统的系统函数在分析连续系统的时域特性、频域特性及稳定性中的重要作用及意义,掌握根据系统函数的零极点设计简单的滤波器的方法。掌握利用MATLAB分析连续系统的时域响应、频响特性和零极点的基6、本方法。二实验内容1、已知连续系统的系统函数为(1)计算并画出该系统的单位冲激响应h(t),单位阶跃响应g(t);(2)求输入分别为时,计算并画出系统的零状态输出响应y(t);(3)计算该系统的零极点,并作出零极点分布图;(4)分析系统的幅频特性。实验四离散系统分析一实验目的深刻理解离散时间系统的系统函数在分析离散系统的时域特性、频率特性以及稳定性中的重要作用及意义,熟练掌握利用MATLAB分析离散系统的时域响应、频率响应和零极点的方法。掌握利用DTFT和DFT确定系统特性的原理和方法。二实验内容1已知某离散LTI系统的差分方程为y[k]-1.143y[7、k-1]+0.4128y[k-2]=0.0675x[k]+0.1349x[k-1]+0.0675x[k-2]⑴初始状态y[-1]=1,y[-2]=2,输入x[k]=u[k],计算并画出系统的完全响应。⑵当以下3个信号分别通过离散系统时,分别计算并画出离散系统的零状态响应:⑶通过零状态响应图形分析该系统具有什么特性?2已知某因果LTI离散系统的系统函数为:⑴计算并画出系统的单位脉冲响应,计算并画出零极点分布图⑵当如下信号通过系统时,计算并画出系统的零状态响应。
4、3,2];kx=-2:3;h=[1,-1,1];kh=0:2;y=conv(x,h);k=kx(1)+kh(1):kx(end)+kh(end);subplot(2,1,1);stem(k,y);w=xcorr(x,h);subplot(2,1,2);stem(w);三实验总结实验二时域抽样与频域抽样一实验目的加深理解连续时间信号的离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握时域抽样定理的基本内容。掌握由抽样序列重建原连续信号的基本原理与实现方法,理解其工程概念。加深理解频谱离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握频域抽样定理的基本内容。二实验内容1、为了观察连
5、续信号时域抽样频率对抽样过程的影响,在[0,0.1]区间上以50Hz的抽样频率对下列3个信号分别进行抽样,画出抽样后序列的波形,并分析产生不同波形的原因,提出改进措施。2.对于实验1中的三个信号,分别用不同的抽样频率对x1(t)+x2(t),x2(t)×x3(2t),x2(2t)进行抽样,得出使信号不发生混叠的最小抽样频率。实验三连续系统分析一、实验目的深刻理解连续时间系统的系统函数在分析连续系统的时域特性、频域特性及稳定性中的重要作用及意义,掌握根据系统函数的零极点设计简单的滤波器的方法。掌握利用MATLAB分析连续系统的时域响应、频响特性和零极点的基
6、本方法。二实验内容1、已知连续系统的系统函数为(1)计算并画出该系统的单位冲激响应h(t),单位阶跃响应g(t);(2)求输入分别为时,计算并画出系统的零状态输出响应y(t);(3)计算该系统的零极点,并作出零极点分布图;(4)分析系统的幅频特性。实验四离散系统分析一实验目的深刻理解离散时间系统的系统函数在分析离散系统的时域特性、频率特性以及稳定性中的重要作用及意义,熟练掌握利用MATLAB分析离散系统的时域响应、频率响应和零极点的方法。掌握利用DTFT和DFT确定系统特性的原理和方法。二实验内容1已知某离散LTI系统的差分方程为y[k]-1.143y[
7、k-1]+0.4128y[k-2]=0.0675x[k]+0.1349x[k-1]+0.0675x[k-2]⑴初始状态y[-1]=1,y[-2]=2,输入x[k]=u[k],计算并画出系统的完全响应。⑵当以下3个信号分别通过离散系统时,分别计算并画出离散系统的零状态响应:⑶通过零状态响应图形分析该系统具有什么特性?2已知某因果LTI离散系统的系统函数为:⑴计算并画出系统的单位脉冲响应,计算并画出零极点分布图⑵当如下信号通过系统时,计算并画出系统的零状态响应。
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