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文档简介
实验目的: 验证奈奎斯特取样定理,加深对时域取样后信号频谱变化的认识。实验内容及要求1取样定理示例:产生混叠,因为采样频率小于2倍的信号频率,所以出现了混叠频谱。不产生混叠,采样频率Fs=2Fn(信号频率时),图像刚好没有发生混叠。不产生混叠,采样频率Fs2Fn(信号频率时),图像没有发生混叠。原因:fs采样频率SF的一半时,采样后的信号就表现为一个低于SF/2的频率成分,产生不容易发现的错误,这就是信号混叠,为了避免除去大于SF/2的成分,在采样前一半对信号进行0SF/2的低通滤波。5连续有限信号取样周期T为20s,即信号的频率为0.05Hz,此时的抽样频率为5Hz,满足采样定理。周期T为20s,即信号的频率为0.05Hz,此时的抽样频率为0.05Hz,取样后信号频谱波形失真。当周期T一定时,抽样频率越大,其采样的时间间隔越短,图像越逼真。6连续无限信号取样信号的频率为W0=2/T,并且抽样频率为Ws=2w0,处于采样混叠的临界状态,但是由于K=2与-2及其整数倍时,信号有值,所以导致采样后的图像失真.信号的频率为W0=2/T,并且抽样频率为Ws=8w0,满足了采样定理,图像不失真.1. 如何运用数字信号处理技术处理模拟信号?画出处理流程框图。输入-前置滤波器- A/D转换-数字信号处理-D/A 转换-模拟信号-输出.2. 如何对频带无限的模拟信号进行取样?工程中,取样频率一般如何确定?要对频带无限的模拟信号采样,就必须前置低通滤波器,滤掉信号的高频分量,因为频带无限的模拟信号进行模数转换后总是会有损
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