复频域单频信号是什么

复频域单频信号是什么,第1张

单频就是一个波段频率的接受与发射。信号是表示消息的物理量,如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的消息。

电信号有模拟信号和数字信号两类。信号是运载消息的工具,是消息的载体。从广义上讲,它包含光信号、声信号和电信号等。按照实际用途区分,信号包括电视信号、广播信号、雷达信号,通信信号等;按照所具有的时间特性区分,则有确定性信号和随机性信号等。

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。

拉氏变换的物理意义 拉氏变换是将时间函数f(t)变换为复变函数F(s),或作相反变换。 时域(t)变量t是实数,复频域F(s)变量s是复数。变量s又称“复频率”。 拉氏变换建立了时域与复频域(s域)之间的联系。 s=jw,当中的j是复数单位,所以使用的是复频域。通俗的解释方法是,因为系统中有电感X=jwL、电容X=1/jwC,物理意义是,系统H(s)对不同的频率分量有不同的衰减,即这种衰减是发生在频域的,所以为了与时域区别,引入复数的运算。但是在复频域计算的形式仍然满足欧姆定理、KCL、KVL、叠加法 Laplace变换是工程数学里的重要变换,主要是实现微分积分电路的代数运算,建议参看《积分变换》这书在一阶和高阶电路中,有一些问题在频域中分析比在时域中分析要方便的多,而拉氏变换就是一个很好的分析工具。它将时域中的信号输入,变换成S域中的信频输入,再由S域的输出,转换成时频的输出,很简洁明了,又可以分析出信号的多种变化工程数学或者积分变换都可以解决你所提的问题好吧 在一阶和高阶电路中,有一些问题在频域中分析比在时域中分析要方便的多,而拉氏变换就是一个很好的分析工具。它将时域中的信号输入,变换成S域中的信频输入,再由S域的输出,转换成时频的输出,很简洁明了,又可以分析出信号的多种变化。 工程数学或者积分变换都可以解决你所提的问题。

利用信号就比较好理解啦,时域函数也就是信号,傅立叶变换后时间这一纬度积分后消失就剩jw频率这个变量啦,就可以做出二维的频谱图啦,而有些信号不符合傅立叶变换条件,所以要有个e^a来衰减原时域信号,接下来把时间纬度积分掉就剩w啦,但是别忘啦还有个a,它也是变量,而且有一定的范围,所以就会出现jw与a,这么一来就必须用三维坐标啦来表示频谱图啦,这就是所谓的复频域,当a等于0时,也就是三维图中的a为0对应的那个面的图像,也就是频域图,希望对你有所帮助

幅频特性曲线判断。复频域中根据幅频特性曲线判断判断滤波器。滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。

就是把时域函数通过拉普拉斯变换到复频域中,也就是s域。

不会吧,你学了自控原理还不知道s平面是什么东西。学自控前面应该学了《电路》,《信号与系统》,《复变函数》。这三本书都有介绍的。自动控制原理虽然学着很没意思,但还是狠重要的一门课。如果后面向自动控制方向发展的话,会经常用到的。

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