1楼:匿名用户
不对。数字信号在传送过程中,也会遇到干扰,特别是突发脉冲,很有可能把内1变成0的。调制的一个目的容
就是把频率升高,提高抗干扰能力(特别是加入编码的话,比如奇偶校验什么)。
第二个目的是,一般的数字信号频率很低,难以传送很远的距离,要远距离输送,必须用调制。
你的理解错误:
数字信号调制后,由于高频载波是模拟的,所以实质上的信号也是连续变化的,是一种模拟信号。单纯数字信号传输,有,但比较少,而且作用距离很近。高频数字载波可以做,不过有难度,因为高频率情况下,一般要lc器件进行振荡产生,这时候出模拟正弦波远比数字方波要容易。
2楼:匿名用户
调制之前是基带
信号,包括你所说的基频,基带信号频率太低,基带频率回范围内的频谱资源很有限答,通信容量很小。换句话说就是一个基带发送设备和基带线路仅能发送几路基带信号。
所以应该调制到高(射)频上发送,高频通信容量大,比如光通信。一个光通信设备和线路发送的基带信号能达到几十万路。
另外基带信号也不太可能作为射频发射,因为其天线尺寸是难以想象的。
还有,调制以后,整个频谱都搬移到高频上了,就不存在原来的基频了,基频信号都调制到高频载波上了。
关于数字信号处理的问题~~~
3楼:匿名用户
该连续信号应该bai是实信号,其频谱du关于0频是zhi对称的,采样率为dao12k比信号最高频内
率的2倍要小,所以你这么容采样不满足低通采样定律,经过采样后,由于频率折叠,经过dft计算可得到频谱谱峰应该在2khz处~
这是我刚开的博客,主讲数字信号处理和fpga的,希望对您有用~http://blog.sina.***.**/u/1800397813
关于数字信号处理的问题,**等! 80
4楼:匿名用户
(a)初始相位的取值bai不会对频谱图du的幅度产生影zhi响。初始相位只影dao响相频特性。
(b)补零不内会容提高频率分辨率,只是会降低栅栏效应。
f=50;
n=32;
t=0.00625;
x1=sin(2*pi*f*(0:n-1)*t);
x1=fft(x1);
phai0=pi/4;
x2=sin(2*pi*f*(0:n-1)*t+phai0);
x2=fft(x2);
f=(0:n-1)/t;
figure
subplot(221)
stem(f,abs(x1));
grid
subplot(223)
stem(f,abs(x2));
grid
subplot(222)
plot(f,unwrap(angle(x1)));
grid
subplot(224)
plot(f,unwrap(angle(x2)));
grid
几个关于数字信号处理的问题请教下高手,好了可以加分。
5楼:匿名用户
判断正误:
1.对。属bai于混合相位du
系统。zhi
最小相位系统:一个离散系dao统的h(z)的极点版与零点全都在单位圆内
最大相伴权系统:零点全部在单位圆外
混合相位系统:零点在单位圆内、外都有
2.感觉是对的,因为频谱图都是对称的。
3.错。频谱分辨率定义:
连续信号ft: δf=1/t(t为信号长度)
离散时间信号dtft:δf=fs/m(m为窗口宽度)
离散信号:δf=fs/n(n为序列长度)
可见,对于连续信号和离散信号,频谱分辨率和t或n成反比;对于离散时间信号,与窗口宽度长反比。
4.错。冲激响应法是多值映射,而双线性变换法克服了冲激响应的缺点,s平面的整个jω轴为z平面,的单位圆一周。
填空题:
iir滤波器设计方法主要有三种:
a.先设计低通滤波器g(s),再利用g(s)设计模拟高通、带通、带阻滤波器h(s).
b.冲激响应法
c.双线性变换法
以上均参考《数字信号处理》——理论、算法、与实现,胡广书,第二版
关于批处理的问题,关于批处理的一个问题
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