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时间:2019-07-18
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1、实用文档1、对模拟信号(一维信号,是时间的函数)进行采样后,就是离散信号,再进行幅度量化后就是数字信号。2、若线性时不变系统是有因果性,则该系统的单位取样响应序列h(n)应满足的充分必要条件是当n<0时,h(n)=0。3、序列的N点DFT是的Z变换在单位圆的N点等间隔采样。4、,只有当循环卷积长度L≥8时,二者的循环卷积等于线性卷积。5、已知系统的单位抽样响应为h(n),则系统稳定的充要条件是6、用来计算N=16点DFT,直接计算需要(N2)16*16=256_次复乘法,采用基2FFT算法,需要__(N/2)×log2N=8×4=
2、32次复乘法。7、无限长单位冲激响应(IIR)滤波器的基本结构有直接Ⅰ型,直接Ⅱ型,_级联型_和并联型_四种。8、IIR系统的系统函数为,分别用直接型,级联型,并联型结构实现,其中并联型的运算速度最高。9、数字信号处理的三种基本运算是:延时、乘法、加法10、两个有限长序列和长度分别是和,在做线性卷积后结果长度是__N1+N2-1_。11、N=2M点基2FFT,共有M列蝶形,每列有N/2个蝶形。12、线性相位FIR滤波器的零点分布特点是互为倒数的共轭对13、数字信号处理的三种基本运算是:延时、乘法、加法14、在利用窗函数法设计FIR
3、滤波器时,窗函数的窗谱性能指标中最重要的是___过渡带宽___与__阻带最小衰减__。16、_脉冲响应不变法_设计IIR滤波器不会产生畸变。17、用窗口法设计FIR滤波器时影响滤波器幅频特性质量的主要原因是主瓣使数字滤波器存在过渡带,旁瓣使数字滤波器存在波动,减少阻带衰减。18、单位脉冲响应分别为和的两线性系统相串联,其等效系统函数时域及频域表达式分别是h(n)=h1(n)*h2(n),=H1(ejω)×H2(ejω)。19、稳定系统的系统函数H(z)的收敛域包括单位圆。20、对于M点的有限长序列x(n),频域采样不失真的条件是频
4、域采样点数N要大于时域采样点数M。文案大全实用文档1、下列系统(其中y(n)为输出序列,x(n)为输入序列)中哪个属于线性系统?(y(n)=x(n2))A.窗函数的截取长度增加,则主瓣宽度减小,旁瓣宽度减小B.窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状,与窗函数的截取长度无关C.为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状,通常主瓣的宽度会增加D.窗函数法能用于设计FIR高通滤波5、因果FIR滤波器的系统函数H(z)的全部极点都在(z=0)处。6、已知某序列z变换的收敛域为
5、z
6、<1,则该序列为(左边序列)。7、序列,则的收敛域为(。8、在对
7、连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts与信号最高截止频率fh应满足关系(Ts<1/(2fh))9、,,用DFT计算二者的线性卷积,为使计算量尽可能的少,应使DFT的长度N满足()。10、线性相位FIR滤波器有几种类型(4)。11、在IIR数字滤波器的设计中,用哪种方法只适合于片断常数特性滤波器的设计。(双线性变换法)12、下列对IIR滤波器特点的论述中错误的是(C)。A.系统的单位冲激响应h(n)是无限长的B.结构必是递归型的C.肯定是稳定的D.系统函数H(z)在有限z平面(0<
8、z
9、<∞)上有极点13
10、、有限长序列h(n)(0≤n≤N-1)关于τ=偶对称的条件是(h(n)=h(N-n-1))。14、下列关于窗函数设计法的说法中错误的是(D)。A.窗函数的截取长度增加,则主瓣宽度减小,旁瓣宽度减小B.窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状,与窗函数的截取长度无关C.为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状,通常主瓣的宽度会增加D.窗函数法不能用于设计FIR高通滤波器15、对于傅立叶级数而言,其信号的特点是(时域连续非周期,频域连续非周期)。三、判断题1.线性系统必是移不变的。(F)2.两序列的z变换形式相同则这两序列也必相同。(F)3
11、.只要找到一个有界的输入,产生有界输出,则表明系统稳定。(F)4.按时间抽取的基-2FFT算法的运算量等于按频率抽取的基-2FFT算法。T5.FFT可用来计算IIR滤波器,以减少运算量。(F)6.两序列的z变换形式相同则这两序列也必相同。(F)文案大全实用文档7.双线性变换法的频率座标变换是线性关系。(F)8.计算N×N点二维DFT可用N个N点FFT去完成。(F)9.脉冲响应不变法不能设计高通数字滤波器。(T)10.双线性变换法是非线性变换,所以用它设计IIR滤波器不能克服频率响应混叠效应。(F)四、画图题1、已知有限序列的长度为
12、8,试画出基2时域FFT的蝶形图,输出为顺序。2、已知有限序列的长度为4,试画出基2时域FFT的蝶形图,输出为顺序。3、已知系统,用直接Ⅱ型结构实现。解:z-10.1667x(n)y(n)0.16670.3333-0.20.9333文案大全实用文档
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