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1,怎样利用傅里叶变换判断实信号还是虚信号

对于信号f(t),其傅里叶变换为F(jw)。由定义可推得如果f(t)为实信号,则F*(jw)=F(-jw)如果f(t)为虚信号,则F*(jw)=-F(-jw)

怎样利用傅里叶变换判断实信号还是虚信号

2,信号与系统 如何证明下面的y2与y3为实信号

如果f(t)为实信号,则F*(jw)=F(-jw)如果f(t)为虚信号,则F*(jw)=-F(-jw)所以y2很容易判断是实的由欧拉公式 y3的CTFT也符合条件 也是实的

信号与系统 如何证明下面的y2与y3为实信号

3,实信号通过滤波器还是实信号吗

在现实世界中,所有信号都是实信号呀。那个复平面只是一种数学工具而已。当然,从数学的角度来讲,滤波器确实会让信号相位改变,反映在现实中就是信号时间上的延迟。
一个信号的波形取决于它的基波幅度和各次谐波幅度的比例,同时还取决于基波相位和各次谐波的相位关系。特别是后者,对波形影响很大。信号通过滤波器的时候,基波和谐波的相移关系要看滤波器而定,那些没有考虑相移保持线性的滤波器就会使波形发生变化。

实信号通过滤波器还是实信号吗

4,信号与系统中实值信号指

幅值为实数
自变量的在整个连续时间范围内都有定义的信号是时间连续信号或连续时间信号(continuous-time signal),简称连续信号。这里的"连续"是 指函数的定义域--时间(或者是其他量)是连续的,至于信号的值域可以是连续的,也可以不是。 离散信号是在连续信号上采样得到的信号。与连续信号的自变量是连续的不同,离散信号是一个序列,即其自变量是“离散”的。这个序列的每一个值都可以被看作是连续信号的一个采样。由于离散信号只是采样的序列,并不能从中获得采样率,因此采样率必须另外存储。以时间为自变量的离散信号为离散时间信号。 离散信号并不等同于数字信号。数字信号不仅是离散的,而且是经过量化的。即,不仅其自变量是离散的,其值也是离散的。因此离散信号的精度可以是无限的,而数字信号的精度是有限的。而有着无限精度,亦即在值上连续的离散信号又叫抽样信号。所以离散信号包括了数字信号和抽样信号。 实际的离散信号都是从连续信号采样而来,由此引出了采样定理。

5,在通信中实信道和复信道是如何定义的请大神详细解答一下谢谢

定义:逻辑信道可以是有连接的,也可以是无连接的。 物理信道还可根据传输介质的不同而分为有线信道和无线信道,也可按传输数据类型的不同分为数字信道和模拟信道。通信信道可以由下述传输设备之一或它们的某种组合所组成:1.电话线路?2.电报线路?3.卫星?4.激光?5.同轴电缆?6.微波?7.光纤?第一、数据是按位(0、1信号)存储和传送的,信道速度是指每秒钟可以传输的位数,又称它为波特率。位/秒与波特率并不完全等同,但在实际使用时二者是通用的。根据波特率一般可以将信道分成三类:次声级、声级和宽频带级。?第二、次声级。次声级线路比电话线还低一级。通常,因硬件技术的限制使得每秒钟只能输出7个字符时才使用这种线路,但是目前已经很少,甚至没有这种需要了。?第三、声级。这是常规的电话线路,其速率在600波特(位/秒)到9600波特之间。一条常规的电话线可以被"调节"以高达9600波特的速率传送数据,而且相当准确。当然随着这种能力的增加而必然带来用户成本相应提高。如果具体看声级线路速度,那么,一条具有1200波特速率的线路每秒钟大约可以传送120个字符。声级线路主要用于计算机与群控器之间的高速链路,但是它也能用于低速的、计算机到计算机的通信。?第四、宽频带级。宽频带级信道具有超出1兆波特的容量,而且主要用于计算机到计算机的通信上。第五、在GSM通信中的信道可分为物理信道和逻辑信道。一个物理信道就是一个时隙,通常被定义为给定TDMA(时分多址)帧上的固定位置上的时隙(TS)。而逻辑信道是根据BTS(基站)与MS(终端)之间传递的消息种类不同而定义的不同的逻辑信道。这些逻辑信道是通过BTS来影射到不同的物理信道上来传送。
搜一下:在通信中,实信道和复信道是如何定义的?请大神详细解答一下,谢谢

6,信号的分类

对信号的分类方法很多,信号按数学关系、取值特征、能量功率、处理分析、所具有的时间函数特性、取值是否为实数等。可以分为确定性信号和非确定性信号(又称随机信号)、连续信号和离散信号(即模拟信号和数字信号)、能量信号和功率信号、时域信号和频域信号、时限信号和频限信号、实信号和复信号等。1、模拟信号模拟信号是指信号波形模拟着信息的变化而变化,其主要特征是幅度是连续的,可取无限多个值;而在时间上则可连续,也可不连续。2、数字信号数字信号是指不仅在时间上是离散的,而且在幅度上也是离散的,只能取有限个数值的信号。如电报信号,脉冲编码调制(PCM,Pulse Code Modulation)信号等都属于数字信号。二进制信号就是一种数字信号,它是由“1”和“0”这两位数字的不同的组合来表示不同的信息。扩展资料:信号的特性快速的信号切换时间(边沿速率)将导致回流、串扰、阻尼振荡(振铃)及反射等问题的增加。信号的边沿速率与信号的工作频率是两个不同的概念,高的边沿速率不一定是高的频率。例如在实际的应用中,可能系统的工作频率并不高。但如果信号的上升速率过快的话,将会产生较大振铃现象,同样会带来信号完整性的问题。当振铃信号达到器件所能容忍的极限值时会使器件内部的半导体特性发生变化(电子迁移)、器件发热及功耗加大等现象,造成系统的可靠性降低,并且较快的边沿速率其功耗也越大。参考资料来源:搜狗百科-信号
对信号的分类方法很多,信号按数学关系、取值特征、能量功率、处理分析、所具有的时间函数特性、取值是否为实数等,可以分为确定性信号和非确定性信号(又称随机信号)、连续信号和离散信号(即模拟信号和数字信号)、能量信号和功率信号、时域信号和频域信号、时限信号和频限信号、实信号和复信号等。模拟信号和数字信号模拟信号是指信号波形模拟着信息的变化而变化,其主要特征是幅度是连续的,可取无限多个值;而在时间上则可连续,也可不连续。如图2所示。数字信号是指不仅在时间上是离散的,而且在幅度上也是离散的,只能取有限个数值的信号。如电报信号,脉冲编码调制(PCM,Pulse Code Modulation)信号等都属于数字信号。二进制信号就是一种数字信号,它是由“1”和“0”这两位数字的不同的组合来表示不同的信息。人们依据在通信系统中传送的是模拟信号还是数字信号,把通信系统分成模拟通信系统和数字通信系统。如果送入传输系统的是模拟信号,则这种通信方式为模拟通信。如今所使用的大多数电话和广播、电视系统都是采用的模拟通信方式。如果把模拟信号经过抽样、量化、编码后变换成数字信号后再进行传送,那么这种通信方式就是数字通信。和模拟通信相比,数字通信虽然占用信道频带较宽,但它具有抗干扰能力强,无噪声积累,便于存储、处理和交换,保密性强,易于大规模集成,实现微型化等优点,正越来越得到广泛的应用。模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相(Phase Shift)的方法转换为模拟信号。计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。

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