信号与系统 孙春霞 ..
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电子通信培..
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- ISBN:9787560621616
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¥34.00元
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图书简介
品牌:图书详情 商品基本信息,请以下列介绍为准 商品名称: 信号与系统 作者: 孙春霞 市场价: 34元 文轩网价: 26.5元【78折】 ISBN号: 9787560621616 出版社: 西安电子科技大学出版社 商品类型: 图书
其他参考信息(以实物为准) 装帧:平装 开本:32开 语种:中文 出版时间:2010-04-01 版次:1 页数: 印刷时间:2011-04-01 印次:1 字数:
主编推荐 《信号与系统》可作为高等院校通信、电子、电气工程、自动化及自动控制等专业基础课程的教材,也可供相关领域的工程技术人员参考。
内容简介 《信号与系统》深入浅出而又全面系统地介绍了连续与离散信号及系统分析的基本理论和方法。全书共分8章,内容包括信号与系统分析的基本概念和必要的预备知识,线性时不变连续时间信号与系统的时域分析、频域分析、复频域分析,离散时间信号与系统的时域分析、频域分析、Z域分析,连续与离散系统的状态变量分析。《信号与系统》还配有相应的虚拟实验介绍,在每章增加一节以MATLAB为工具进行信号与系统的分析。
目录 第1章 信号与系统的基本概念
1.1 信号的描述与分类
1.1.1 信号的定义
1.1.2 信号的分类
1.2 系统的描述与分类
1.2.1 系统的定义
1.2.2 系统的分类
1.2.3 系统分析方法概述
习题1
第2章 连续时间信号与系统的时域分析
2.1 基本信号及其时域特性
2.1.1 普通信号
2.1.2 奇异信号
2.2 连续时间信号的时域运算
2.2.1 相加(相减)
2.2.2 相乘
2.2.3 信号时移
2.2.4 翻转(折叠)
2.2.5 尺度变换
2.2.6 微分
2.2.7 积分
2.2.8 信号的时域分解
2.3 连续时间LTI系统的响应
2.3.1 时域经典分析法
2.3.2 初始条件的确定
2.3.3 系统的零输入响应和零状态响应
2.4 连续LTI系统的冲激响应和阶跃响应
2.4.1 冲激响应
2.4.2 阶跃响应
2.5 卷积积分
2.5.1 卷积积分法原理
2.5.2 卷积积分的图示
2.6 卷积积分的性质
2.6.1 卷积的代数运算
2.6.2 函数与冲激函数的卷积
2.6.3 卷积积分的时移特性
2.6.4 尺度变换性质
2.6.5 卷积的微分特性
2.6.6 卷积的积分特性
2.6.7 卷积的微积分特性
2.7 利用MATLAB实现连续时间信号与系统的时域分析
2.7.1 连续时间信号的MATLAB表示
2.7.2 用MATLAB实现连续时间信号的卷积
2.7.3 LTI连续时间系统冲激响应、阶跃响应的MATLAB实现
习题2
第3章 连续时间信号与系统的频域分析
3.1 正交函数的概念
3.1.1 正交矢量
3.1.2 正交函数
3.1.3 完备的正交函数集
3.2 傅里叶级数
3.2.1 三角形式的傅里叶级数
3.2.2 周期信号的对称性与傅里叶级数系数的关系
3.2.3 傅里叶级数的指数形式
3.3 周期信号的频谱及功率谱
3.3.1 周期信号的频谱
3.3.2 周期信号的功率谱
3.4 非周期信号的频谱――傅里叶变换
3.4.1 傅里叶变换
3.4.2 典型信号的傅里叶变换
3.5 傅里叶变换的性质
3.5.1 线性
3.5.2 奇偶虚实性
3.5.3 对称性
3.5.4 尺度变换
3.5.5 时移特性(延时特性)
3.5.6 频移特性
3.5.7 时域卷积定理
3.5.8 频域卷积定理
3.5.9 时域微分和积分特性
3.5.10 频域微分和积分特性
3.5.11 帕斯瓦尔定理
3.6 周期信号的傅里叶变换
3.6.1 正弦和余弦信号的傅里叶变换
3.6.2 单位冲激序列的傅里叶变换
3.6.3 一般周期信号的傅里叶变换
3.6.4 傅里叶级数系数与傅里叶变换间的关系
3.7 连续LTI系统的频域分析
3.7.1 频域分析法
3.7.2 无失真传输
3.7.3 理想低通滤波器
3.8 连续信号与系统频域分析的MATLAB实现
3.8.1 周期信号频谱的MATLAB实现
3.8.2 非周期信号频谱的MATLAB实现
3.8.3 信号的幅度调制及MATLAB实现
3.8.4 利用MATLAB分析系统的频率特性
习题3
第4章 连续时间信号与系统的复频域分析
4.1 拉普拉斯变换
4.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换
4.1.2 拉普拉斯变换的收敛域
4.1.3 常用信号的拉氏变换
4.2 拉普拉斯变换的性质
4.2.1 线性性质
4.2.2 时移(延时)特性
4.2.3 尺度变换特性
4.2.4 复频移特性
4.2.5 时域微分性质(定理)
4.2.6 时域积分性质(定理)
4.2.7 s域微分性质
4.2.8 s域积分性质
4.2.9 卷积定理
4.2.10 初值定理
4.2.11 终值定理
4.3 拉普拉斯反变换
4.3.1 逆变换查表法
4.3.2 部分分式展开法
4.3.3 留数法(围线积分法)
4.4 系统的复频域分析
4.4.1 微分方程的变换解
4.4.2 电路的s域模型
4.4.3 系统函数
4.5 系统函数的零极点分析
4.5.1 根据系统零极点的分布判断系统的稳定性
4.5.2 系统函数的零极点与系统的频率响应特性
4.6 系统稳定性的一般判别方法
4.7 LTI系统复频域框图和信号流图
4.7.1 LTI连续系统复频域的基本图示法
4.7.2 系统的复频域模拟
4.7.3 梅森公式及应用
4.8 连续信号与系统频域分析的MATLAB实现
4.8.1 由连续系统零极点分布分析系统冲激响应的时域特性
4.8.2 由连续系统零极点分布分析系统的频率特性
习题4
第5章 离散时间信号与系统的时域分析
5.1 离散时间信号及运算
5.1.1 序列的定义
5.1.2 常用序列
5.1.3 序列的运算
5.2 采样定理
5.3 离散时间系统的描述
5.3.1 离散时间系统的差分方程
5.3.2 离散时间系统的算子方程
5.4 常系数线性差分方程的解
5.4.1 经典解法
5.4.2 零输入与零状态解法
5.5 离散时间系统的单位脉冲响应
5.6 卷积和
5.6.1 序列的卷积和
5.6.2 用卷积和求零状态响应
5.7 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的时域分析
5.7.1 离散时间信号的MATLAB表示
5.7.2 LTI离散时间系统时域分析的MATLAB实现
习题5
第6章 离散时间信号与系统的频域分析
6.1 周期序列的离散时间傅里叶级数
6.1.1 周期信号的离散时间傅里叶级数
6.1.2 离散时间周期信号的频谱
6.2 非周期序列的离散时间傅里叶变换
6.2.1 离散时间傅里叶变换
6.2.2 常用信号的离散时间傅里叶变换
6.3 周期序列的离散时间傅里叶变换
6.4 离散时间傅里叶变换的性质
6.5 几种傅里叶变换的关系
6.6 离散傅里叶变换
6.6.1 离散傅里叶变换的引入
6.6.2 DFT的性质
6.7 离散时间系统的频域分析
6.7.1 基本信号ejΩn激励下的零状态响应
6.7.2 一般信号f(n)激励下的零状态响应
6.8 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的频域分析
6.8.1 非周期信号频域分析的MATLAB实现
6.8.2 周期信号频域分析的MATLAB实现
6.8.3 FFT的应用
习题6
第7章 离散时间信号与系统的z域分析
7.1 Z变换
7.1.1 双边Z变换的定义和收敛域
7.1.2 常用序列的双边Z变换
7.1.3 Z变换与傅里叶变换的关系
7.1.4 Z变换与拉普拉斯变换的关系
7.2 双边Z变换的性质
7.3 Z反变换
7.3.1 双边Z反变换的定义
7.3.2 双边Z反变换的计算
7.4 单边Z变换
7.4.1 单边Z变换的定义
7.4.2 常用序列的单边Z变换
7.4.3 单边Z[WTBZ]变换的性质
7.4.4 单边Z反变换的计算
7.5 LTI离散系统的z域分析
7.5.1 基本信号zn激励下的零状态响应
7.5.2 一般因果序列f(n)激励下的零状态响应
7.5.3 差分方程的z域求解
7.6 离散系统的表示和模拟
7.6.1 离散系统的方框图表示
7.6.2 离散系统的信号流图表示
7.6.3 离散系统的模拟
7.7 离散系统频率响应和系统函数
7.7.1 离散系统的频率响应
7.7.2 离散系统的系统函数H(z)
7.7.3 H(z)的零极点与时域响应
7.7.4 LTI离散系统的H(z)与稳定性
7.8 数字滤波器
7.8.1 数字滤波器的基本原理
7.8.2 数字滤波器的设计
7.9 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的z域分析
7.9.1 用MATLAB实现部分分式展开
7.9.2 用MATLAB计算Z变换和Z反变换
7.9.3 用MATLAB实现LTI离散系统的z域分析
习题7
第8章 状态变量分析法
8.1 状态、状态变量和动态方程
8.1.1 连续系统的动态方程
8.1.2 离散系统的动态方程
8.1.3 LTI连续系统动态方程的建立
8.1.4 LTI离散系统动态方程的建立
8.2 LTI系统动态方程的求解
8.2.1 LTI连续系统动态方程的求解
8.2.2 LTI离散系统动态方程的求解
8.3 系统的可控制性和可观测性
8.3.1 状态矢量的线性变换
8.3.2 系统的可控制性及一般判定方法
8.3.3 系统的可观测性及一般判定方法
8.4 利用MATLAB对LTI系统进行状态变量分析
8.4.1 动态方程的MATLAB实现
8.4.2 LTI连续系统状态变量分析的MATLAB实现
8.4.3 LTI离散系统状态变量分析的MATLAB实现
8.4.4 系统可观测性和可控制性的MATLAB实现
习题8
习题答案(部分)
参考文献
精彩内容 .2 系统的描述与分类
1.2.1 系统的定义
所谓系统,是由一些相互制约的部件或事物组成并且具有一定功能的整体。例如,为了实现某种特定的功能(如能量转换或信息处理),人们把若干部件有机地组成一个整体,这个整体就是系统,如通信系统、雷达系统、控制系统、电力系统、机械系统等。系统的概念不仅适用于自然科学的各个领域,而且还适用于社会科学,如政治领域、经济组织、生产管理、教育体制、人口发展等。在各种系统中,电系统具有特殊的重要作用,这是因为大多数的非电系统可以用电系统来模拟或仿真。
系统在外加信号作用下将产生某种反应,这种外加信号称为系统的输入或激励,相应的反应称为系统的输出或响应。对系统的理论研究包括系统的分析和系统的综合两个方面。系统分析讨论的中心问题是在给定的输入作用下,系统将产生什么样的输出。系统综合是讨论在规定了某种激励下的响应后,确定系统的结构以满足规定的可实现的技术要求。尽管系统分析和系统综合紧密相关,而且系统的设计是科研人员最富有创造性的部分,但是系统分析却是最基本的。本书主要讨论系统分析。
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商品基本信息,请以下列介绍为准 | |
商品名称: | 信号与系统 |
作者: | 孙春霞 |
市场价: | 34元 |
文轩网价: | 26.5元【78折】 |
ISBN号: | 9787560621616 |
出版社: | 西安电子科技大学出版社 |
商品类型: | 图书 |
其他参考信息(以实物为准) | ||
装帧:平装 | 开本:32开 | 语种:中文 |
出版时间:2010-04-01 | 版次:1 | 页数: |
印刷时间:2011-04-01 | 印次:1 | 字数: |
主编推荐 | |
《信号与系统》可作为高等院校通信、电子、电气工程、自动化及自动控制等专业基础课程的教材,也可供相关领域的工程技术人员参考。 |
内容简介 | |
《信号与系统》深入浅出而又全面系统地介绍了连续与离散信号及系统分析的基本理论和方法。全书共分8章,内容包括信号与系统分析的基本概念和必要的预备知识,线性时不变连续时间信号与系统的时域分析、频域分析、复频域分析,离散时间信号与系统的时域分析、频域分析、Z域分析,连续与离散系统的状态变量分析。《信号与系统》还配有相应的虚拟实验介绍,在每章增加一节以MATLAB为工具进行信号与系统的分析。 |
目录 | |
第1章 信号与系统的基本概念 1.1 信号的描述与分类 1.1.1 信号的定义 1.1.2 信号的分类 1.2 系统的描述与分类 1.2.1 系统的定义 1.2.2 系统的分类 1.2.3 系统分析方法概述 习题1 第2章 连续时间信号与系统的时域分析 2.1 基本信号及其时域特性 2.1.1 普通信号 2.1.2 奇异信号 2.2 连续时间信号的时域运算 2.2.1 相加(相减) 2.2.2 相乘 2.2.3 信号时移 2.2.4 翻转(折叠) 2.2.5 尺度变换 2.2.6 微分 2.2.7 积分 2.2.8 信号的时域分解 2.3 连续时间LTI系统的响应 2.3.1 时域经典分析法 2.3.2 初始条件的确定 2.3.3 系统的零输入响应和零状态响应 2.4 连续LTI系统的冲激响应和阶跃响应 2.4.1 冲激响应 2.4.2 阶跃响应 2.5 卷积积分 2.5.1 卷积积分法原理 2.5.2 卷积积分的图示 2.6 卷积积分的性质 2.6.1 卷积的代数运算 2.6.2 函数与冲激函数的卷积 2.6.3 卷积积分的时移特性 2.6.4 尺度变换性质 2.6.5 卷积的微分特性 2.6.6 卷积的积分特性 2.6.7 卷积的微积分特性 2.7 利用MATLAB实现连续时间信号与系统的时域分析 2.7.1 连续时间信号的MATLAB表示 2.7.2 用MATLAB实现连续时间信号的卷积 2.7.3 LTI连续时间系统冲激响应、阶跃响应的MATLAB实现 习题2 第3章 连续时间信号与系统的频域分析 3.1 正交函数的概念 3.1.1 正交矢量 3.1.2 正交函数 3.1.3 完备的正交函数集 3.2 傅里叶级数 3.2.1 三角形式的傅里叶级数 3.2.2 周期信号的对称性与傅里叶级数系数的关系 3.2.3 傅里叶级数的指数形式 3.3 周期信号的频谱及功率谱 3.3.1 周期信号的频谱 3.3.2 周期信号的功率谱 3.4 非周期信号的频谱――傅里叶变换 3.4.1 傅里叶变换 3.4.2 典型信号的傅里叶变换 3.5 傅里叶变换的性质 3.5.1 线性 3.5.2 奇偶虚实性 3.5.3 对称性 3.5.4 尺度变换 3.5.5 时移特性(延时特性) 3.5.6 频移特性 3.5.7 时域卷积定理 3.5.8 频域卷积定理 3.5.9 时域微分和积分特性 3.5.10 频域微分和积分特性 3.5.11 帕斯瓦尔定理 3.6 周期信号的傅里叶变换 3.6.1 正弦和余弦信号的傅里叶变换 3.6.2 单位冲激序列的傅里叶变换 3.6.3 一般周期信号的傅里叶变换 3.6.4 傅里叶级数系数与傅里叶变换间的关系 3.7 连续LTI系统的频域分析 3.7.1 频域分析法 3.7.2 无失真传输 3.7.3 理想低通滤波器 3.8 连续信号与系统频域分析的MATLAB实现 3.8.1 周期信号频谱的MATLAB实现 3.8.2 非周期信号频谱的MATLAB实现 3.8.3 信号的幅度调制及MATLAB实现 3.8.4 利用MATLAB分析系统的频率特性 习题3 第4章 连续时间信号与系统的复频域分析 4.1 拉普拉斯变换 4.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换 4.1.2 拉普拉斯变换的收敛域 4.1.3 常用信号的拉氏变换 4.2 拉普拉斯变换的性质 4.2.1 线性性质 4.2.2 时移(延时)特性 4.2.3 尺度变换特性 4.2.4 复频移特性 4.2.5 时域微分性质(定理) 4.2.6 时域积分性质(定理) 4.2.7 s域微分性质 4.2.8 s域积分性质 4.2.9 卷积定理 4.2.10 初值定理 4.2.11 终值定理 4.3 拉普拉斯反变换 4.3.1 逆变换查表法 4.3.2 部分分式展开法 4.3.3 留数法(围线积分法) 4.4 系统的复频域分析 4.4.1 微分方程的变换解 4.4.2 电路的s域模型 4.4.3 系统函数 4.5 系统函数的零极点分析 4.5.1 根据系统零极点的分布判断系统的稳定性 4.5.2 系统函数的零极点与系统的频率响应特性 4.6 系统稳定性的一般判别方法 4.7 LTI系统复频域框图和信号流图 4.7.1 LTI连续系统复频域的基本图示法 4.7.2 系统的复频域模拟 4.7.3 梅森公式及应用 4.8 连续信号与系统频域分析的MATLAB实现 4.8.1 由连续系统零极点分布分析系统冲激响应的时域特性 4.8.2 由连续系统零极点分布分析系统的频率特性 习题4 第5章 离散时间信号与系统的时域分析 5.1 离散时间信号及运算 5.1.1 序列的定义 5.1.2 常用序列 5.1.3 序列的运算 5.2 采样定理 5.3 离散时间系统的描述 5.3.1 离散时间系统的差分方程 5.3.2 离散时间系统的算子方程 5.4 常系数线性差分方程的解 5.4.1 经典解法 5.4.2 零输入与零状态解法 5.5 离散时间系统的单位脉冲响应 5.6 卷积和 5.6.1 序列的卷积和 5.6.2 用卷积和求零状态响应 5.7 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的时域分析 5.7.1 离散时间信号的MATLAB表示 5.7.2 LTI离散时间系统时域分析的MATLAB实现 习题5 第6章 离散时间信号与系统的频域分析 6.1 周期序列的离散时间傅里叶级数 6.1.1 周期信号的离散时间傅里叶级数 6.1.2 离散时间周期信号的频谱 6.2 非周期序列的离散时间傅里叶变换 6.2.1 离散时间傅里叶变换 6.2.2 常用信号的离散时间傅里叶变换 6.3 周期序列的离散时间傅里叶变换 6.4 离散时间傅里叶变换的性质 6.5 几种傅里叶变换的关系 6.6 离散傅里叶变换 6.6.1 离散傅里叶变换的引入 6.6.2 DFT的性质 6.7 离散时间系统的频域分析 6.7.1 基本信号ejΩn激励下的零状态响应 6.7.2 一般信号f(n)激励下的零状态响应 6.8 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的频域分析 6.8.1 非周期信号频域分析的MATLAB实现 6.8.2 周期信号频域分析的MATLAB实现 6.8.3 FFT的应用 习题6 第7章 离散时间信号与系统的z域分析 7.1 Z变换 7.1.1 双边Z变换的定义和收敛域 7.1.2 常用序列的双边Z变换 7.1.3 Z变换与傅里叶变换的关系 7.1.4 Z变换与拉普拉斯变换的关系 7.2 双边Z变换的性质 7.3 Z反变换 7.3.1 双边Z反变换的定义 7.3.2 双边Z反变换的计算 7.4 单边Z变换 7.4.1 单边Z变换的定义 7.4.2 常用序列的单边Z变换 7.4.3 单边Z[WTBZ]变换的性质 7.4.4 单边Z反变换的计算 7.5 LTI离散系统的z域分析 7.5.1 基本信号zn激励下的零状态响应 7.5.2 一般因果序列f(n)激励下的零状态响应 7.5.3 差分方程的z域求解 7.6 离散系统的表示和模拟 7.6.1 离散系统的方框图表示 7.6.2 离散系统的信号流图表示 7.6.3 离散系统的模拟 7.7 离散系统频率响应和系统函数 7.7.1 离散系统的频率响应 7.7.2 离散系统的系统函数H(z) 7.7.3 H(z)的零极点与时域响应 7.7.4 LTI离散系统的H(z)与稳定性 7.8 数字滤波器 7.8.1 数字滤波器的基本原理 7.8.2 数字滤波器的设计 7.9 利用MATLAB实现离散时间信号与系统的z域分析 7.9.1 用MATLAB实现部分分式展开 7.9.2 用MATLAB计算Z变换和Z反变换 7.9.3 用MATLAB实现LTI离散系统的z域分析 习题7 第8章 状态变量分析法 8.1 状态、状态变量和动态方程 8.1.1 连续系统的动态方程 8.1.2 离散系统的动态方程 8.1.3 LTI连续系统动态方程的建立 8.1.4 LTI离散系统动态方程的建立 8.2 LTI系统动态方程的求解 8.2.1 LTI连续系统动态方程的求解 8.2.2 LTI离散系统动态方程的求解 8.3 系统的可控制性和可观测性 8.3.1 状态矢量的线性变换 8.3.2 系统的可控制性及一般判定方法 8.3.3 系统的可观测性及一般判定方法 8.4 利用MATLAB对LTI系统进行状态变量分析 8.4.1 动态方程的MATLAB实现 8.4.2 LTI连续系统状态变量分析的MATLAB实现 8.4.3 LTI离散系统状态变量分析的MATLAB实现 8.4.4 系统可观测性和可控制性的MATLAB实现 习题8 习题答案(部分) 参考文献 |
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.2 系统的描述与分类 1.2.1 系统的定义 所谓系统,是由一些相互制约的部件或事物组成并且具有一定功能的整体。例如,为了实现某种特定的功能(如能量转换或信息处理),人们把若干部件有机地组成一个整体,这个整体就是系统,如通信系统、雷达系统、控制系统、电力系统、机械系统等。系统的概念不仅适用于自然科学的各个领域,而且还适用于社会科学,如政治领域、经济组织、生产管理、教育体制、人口发展等。在各种系统中,电系统具有特殊的重要作用,这是因为大多数的非电系统可以用电系统来模拟或仿真。 系统在外加信号作用下将产生某种反应,这种外加信号称为系统的输入或激励,相应的反应称为系统的输出或响应。对系统的理论研究包括系统的分析和系统的综合两个方面。系统分析讨论的中心问题是在给定的输入作用下,系统将产生什么样的输出。系统综合是讨论在规定了某种激励下的响应后,确定系统的结构以满足规定的可实现的技术要求。尽管系统分析和系统综合紧密相关,而且系统的设计是科研人员最富有创造性的部分,但是系统分析却是最基本的。本书主要讨论系统分析。 |
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