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LTI的频域分析matlab matlab与信号实验——连续lti系统的频域分析x26lc.doc

时间:2021-02-02 13:54:00

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LTI的频域分析matlab matlab与信号实验——连续lti系统的频域分析x26lc.doc

matlab与信号实验——连续lti系统的频域分析x26lc

上机实验3 连续LTI系统的频域分析一.实验目的 (1).掌握连续时间信号傅立叶变换和傅立叶逆变换的实现方法,以及傅立叶变换的时移特性,傅立叶变换的频移特性的实现方法;(2).了解傅立叶变换的频移特性及其应用;(3).掌握函数fourier和函数ifourier的调用格式及作用;(4).掌握傅立叶变换的数值计算方法,以及绘制信号频谱图的方法。实验原理系统的频率特性连续LTI系统的频率特性又称频率响应特性,是指系统在正弦信号激励下的稳态响应随频率变化的情况,又称系统函数。对于一个零状态的线性系统,如图2.3-1所示。 图2.3-1 LTI系统框图图2.3-1 LTI系统框图其系统函数定义为式中,为系统激励信号的傅里叶变换,为系统在零状态条件下输出响应的傅里叶变换。系统函数反映了系统内在的固有特性,它取决于系统自身的结构及组成系统元器件的参数,与外部激励无关,是描述系统特性的一个重要参数。是的复函数,可以表示为=。其中,随变化的规律称为系统的幅频特性:随变化的规律称为系统的相频特性。频率特性不仅可用函数表达式表示,还可以随频率f变化的曲线来表示。当频率特性曲线采用对数坐标时,又称为波特图。连续时间信号傅里叶变换的数值计算方法算法理论依据:(2.2-1)当为时限信号时,或和近似的看做时限信号时,式(2-1)中的n取值可认作是有限的,设为N,则可得,0<=k<=N (2.2-2) 式(2.2-2)中。编程中需要注意的是:要正确生成信号的N个样本的向量及向量。涉及的MATLAB函数.fourier函数功能:实现信号的傅里叶变换。调用格式:F=fourier(f):符号函数f的傅里叶变换,默认返回函数F是关于的函数。F=fourier(f,v):是符号函数f的傅里叶变换,返回函数F是关于v的函数。F=fourier(f,u,v):是关于u的函数f的傅里叶变换,返回函数F式关于v的函数。.ifourier函数功能:实现信号的傅里叶变换调用格式:F=ifourier(F):是函数F的傅里叶反变换,默认的独立变量,默认返回是关于x的函数。F=ifourier(F,v):返回函数f是u的函数,而不是默认的x的函数。F=ifourier(F,v,u):是对关于v的函数F进行傅里叶逆变换,返回关于u的函数f。四、实验内容与方法.验证性实验编程实现信号的傅立叶变换和傅立叶逆变换傅立叶变换。已知连续时间信号f(t)=,通过程序完成f(t)的傅立叶变换。MATLAB程序: syms t; f=fourier(exp(-2*abs(t))); ezplot(f);信号f(t)的傅立叶变换如图。试画出f(t)=U(t)的波形及其幅频特性曲线。MATLAB程序:syms t v w f f=2/3*exp(-3*t)*sym('Heaviside(t)'); F=fourier(f);subplot(2,1,1);ezplot(f);subplot(2,1,2);ezplot(abs(F));信号f(t)=U(t)的波形及其幅频特性曲线如图。傅立叶逆变换已知f(jw)=,求信号F(jw)的逆傅立叶变换。MATLAB程序:syms t wifourier(1/(1+w^2),t)结果如下:ans=*exp(-t)*U(t)+*exp(t)*U(t)傅立叶变换数值计算已知门函数f(t)=g2(t)=U(t+1)-U(t-1),试采用数值计算方法确定信号的傅立叶变换。MATLAB程序:R=0.02; t=-2:R:2;f=stepfun(t,-1)-stepfun(t,1);W1=2*pi*5;N=500;k=0:N;W=k*W1/N;F=f*exp(-j*t'*W)*R;F=real(F); W=[-fliplr(W),W(2:501)];F=[fliplr(F),F(2:501)];subplot(2,1,1);plot(t,f);xlabel('t');ylabel('f(t)');axis([-2,2,-1.5,2]);title('f(t)=U(t+1)-U(t-1)'); subplot(2,1,2);plot(W,F);xlabel('w');ylabel('F(w)');title('f(t)的傅立叶变换');信号的傅立叶变换如图。MATLAB程序:R=0.02;t=-2:R:2;F=stepfun(t,-1)-stepfun(t,1);W1=2*pi*5;N=500;K

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