КР1 (Курсовая работа), страница 5

2015-11-22СтудИзба

Описание файла

Файл "КР1" внутри архива находится в папке "Курсовая работа". Документ из архива "Курсовая работа", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "радиотехнические цепи и сигналы (ртцис)" из 5 семестр, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "ртцис (отц)" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "КР1"

Текст 5 страницы из документа "КР1"

ж) Периодическая последовательность прямоугольных импульсов.

>> s= A/2 * (1+square (2*pi*t / T, tau / T*100));

з) Пилообразный сигнал.

>> s= A* sawtooth (2*pi*t / T);

- 34 -

и) Бигармонический сигнал.

>> s= A1 *cos (2*pi*f1*t+phi1) + A2 *cos (2*pi*f2*t+phi2);

к) Амплитудно-модулированный сигнал.

>> s= A*(1+M*cos (2*pi*F*t+psi)).*cos (2*pi*f0*t+phi);

л) Частотно-модулированный сигнал.

>> s= A*cos (2*pi*f0*t + m*cos (2*pi*F*t + psi) + phi);

м) Случайные сигналы.

Для генерации случайной последовательности с равномерным законом распределения вероятностей служит функция rand, с нормальным законом распределения – функция randn.

Например, нужно задать нормальный гауссовский белый шум с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 2=4.

>> Fs= 1e3;

>> t=0:1/Fs:1;

>> sigma= 2;

>> n= sigma * randn ( length(t), 1);

В дальнейшем можно создавать зашумлённые сигналы:

>> sn= s+n;

В качестве сигнала s можно взять одну из функций, описанных выше.

10.2. Построение графика тестового сигнала

График тестового сигнала можно построить, используя функции plot, stem или stairs:

>> plot (t, s)

>> plot (t, s, ‘.’)

>> stem(t, s)

>> stairs (t, s)

  • 35 -

Первая функция строит график сигнала, в котором все отсчётные значения соединены отрезками прямых (получается график соответствующего аналогового сигнала при достаточно малом интервале дискретизации). Вторая функция имеет «точечный» вид (отсчёты сигнала не соединены линиями). Третья функция представляет отсчёты вертикальными линиями с кружком на конце. Четвёртая функция представляет сигнал в виде ступенчатой линии. Можно ограничить диапазон выводимых значений. При этом указывается интервал номеров отсчётов:

>> plot (t(1:100), s(1:100))

Будут выведены значения сигнала с 1-го по 100-й отсчёт. Можно управлять диапазоном значений, отложенных по осям абсцисс и ординат графика. Для этого используются функции:

axis ([xmin xmax ymin ymax]) – задание пределов по оси абсцисс (от xmin до xmax) и по оси ординат (от ymin до ymax); числовые значения в списке разделяются пробелами;

xlim ([xmin xmax]) – задание пределов по оси абсцисс;

ylim ([ymin ymax]) – задание пределов по оси ординат.

Добавление сетки производится оператором grid (grid on – включение, grid off – выключение). Можно также управлять цветом, типом линий и маркерами точек данных. Для этого используется строковый параметр в списке входных аргументов функций plot, stem, stairs.

Управление цветом:

b – синий (blue) (по умолчанию),

с – голубой (cyan),

g – зелёный (green),

k – чёрный (black),

m – фиолетовый (magenta),

r – красный (red),

y – жёлтый (yellow).

Управление типом линий :

  • непрерывная (по умолчанию),

- - пунктирная (длинный штрих),

: пунктирная (короткий штрих),

-. штрих-пунктирная.

Управление маркерами данных:

. точка (по умолчанию),

+ знак «плюс»,

* звёздочка,

о кружок,

- 36 -

х крестик,

s квадрат,

d ромб,

v треугольник остриём вниз,

^ треугольник остриём вверх.

Например, plot (t, s, ‘r’) – непрерывная линия красного цвета,

plot (t, s, ‘:og’) – пунктирная линия зелёного цвета, точки данных отмечены кружками.

10.3.Фильтрация сигнала

Выходной сигнал фильтра можно найти, используя функцию filter. Она реализует алгоритм цифровой фильтрации, соответствующий транспонированной структуре фильтра (direct form II transposed) (см. подраздел 6.3).

>> y= filter (b, a, s);

где b и a – векторы коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции фильтра; s – вектор входного сигнала; y – вектор выходного сигнала. Рассчитав выходной сигнал, можно построить графики входного и выходного сигналов:

>> plot (t, s, ‘r’, t, y, ‘g’)

Входной сигнал будет отображён непрерывной линией красного цвета, а выходной – непрерывной линией зелёного цвета.

При использовании функции stem лучше вывести графики отдельно:

>> subplot (2,1,1)

>> stem (t, s, ‘.r’)

>> subplot (2, 1, 2)

>> stem (t, y, ‘.b’)

10.4. Фильтрация как операция свёртки входного сигнала и импульсной характеристики фильтра

Сначала нужно получить импульсную характеристику фильтра:

>> g= impz (b, a);

где b и a – коэффициенты полиномов числителя и знаменателя передаточной функции, g – вектор отсчётов импульсной характеристики. Количество

- 37 -

отсчётов рассчитывается автоматически и зависит от поведения импульсной характеристики. Для явного задания количества расчётных точек n нужно ввести оператор:

>> g= impz (b, a, n);

Для вывода графика импульсной характеристики не нужно указывать выходной параметр и ставить точку с запятой:

>> impz (b, a)

Рассчитав импульсную характеристику, можно найти выходной сигнал фильтра методом свёртки:

>> y= conv (s, g);

где s – вектор входного сигнала, g – вектор импульсной характеристики, y – вектор выходного сигнала.

Далее следует построить графики входного и выходного сигналов (см. подразделы 10.2 и 10.3).

10.4. Фильтрация в частотной области с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ)

В соответствии со спектральным методом спектр выходного сигнала равен произведению спектра входного сигнала и комплексной частотной характеристики фильтра. Спектр вычисляется путём применения к сигналу, заданному в виде последовательности отсчётов, дискретного преобразования Фурье (ДПФ). В MatLab алгоритм ДПФ применяется в форме БПФ (FFT – Fast Fourier Transform). Для осуществления фильтрации в частотной области задаются операторы (подразумевается, что сигнал s, частота дискретизации Fs, а также коэффициенты фильтра b и a определены ранее):

>> K= freqz (b, a, 512);

>> S= fft (s, 1024);

>> Y= S(1:512) .*K;

>> y= ifft (Y);

Нужно следить, чтобы суммарное количество отсчётов сигнала s и импульсной характеристики g = impz (b, a) не превышало 1024. В противном случае нужно использовать функцию fft, задавая более высокую размерность преобразования. Тогда большее количество точек n надо задавать при расчёте частотной характеристики фильтра: K = freqz (b, a, n).

- 38 -

(n = N/2, где N – размерность БПФ.) Помимо графиков сигналов можно вывести спектры входного и выходного сигналов и частотную характеристику фильтра:

>> f = (0:511)/512*(Fs/2);

>> subplot (3,1,1)

>> stem (f, abs(S(1:512)))

>> subplot (3,1,2)

>> plot (f, abs(K))

>> subplot (3,1,3)

>> stem (f, abs(Y(1:512)))

Вместо функции stem можно использовать функцию plot, тогда получим непрерывные спектры. Если имеется необходимость совместить все три графика, то можно использовать операторы hold on и hold off вместо операторов subplot. Для различения графиков нужно задать различный цвет и (или) тип линии (см. подраздел 10.2).

Блочную фильтрацию с помощью БПФ (сигнал разбивается на блоки по N отсчётов, где N – размерность БПФ) можно также реализовать, используя функцию fftfilt:

>>y = fftfilt (g, s, N);

где g – вектор импульсной характеристики фильтра, s – вектор входного сигнала, N – размерность БПФ.

10.5. Фильтрация сигнала с применением программы sptool

Программа sptool (signal processing tool) позволяет просматривать графики сигналов и их спектров, производить спектральный анализ сигнала, рассчитывать и анализировать фильтры, а также фильтровать сигналы. Программа имеет удобный графический интерфейс. Фильтрация осуществляется с применением функции filter (см. подраздел 10.3). При выполнении спектрального анализа сигнала имеется возможность выбора из довольно широкого набора цифровых параметрических и непараметрических методов. Вызов программы осуществляется из командной строки MatLab:

>> sptool

После набора имени программы нажмите клавишу . Основное окно программы содержит три поля: Signals, Filters и Spectra. В них перечисляются идентификаторы загруженных в программу сигналов, фильтров и спектров.

- 39 -

Под списками расположены кнопки, нажимая на одну из которых можно активизировать выполнение той или иной операции.

Кнопка View – просмотр графика сигнала, спектра или характеристик фильтра. Выводятся графики или характеристики того объекта, который выделен в списке. Для выделения нескольких объектов одновременно нужно при нажатии левой кнопки мыши удерживать клавишу . При просмотре графиков можно изменять масштаб, укрупняя отдельные участки. Для измерения значений в отдельных точках используются маркеры, которые можно перетаскивать мышью. При просмотре характеристик фильтра имеется возможность совместного или раздельного вывода АЧХ (в логарифмическом или в линейном масштабе), ФЧХ (в градусах или в радианах), характеристики группового времени запаздывания, диаграммы нулей и полюсов, импульсной и переходной характеристик.

Кнопка Create – при её нажатии осуществляется расчёт спектра сигнала, выделенного в списке сигналов. В окне Spectrum Viewer в поле Parameters нужно указать метод спектрального анализа. Имеет смысл испытать несколько методов и сравнить их результаты. Обычно из непараметрических методов предпочтение отдают методу Уэлча (Welch), из параметрических – можно применить авторегрессионный метод Юла-Уолкера (Yule AR). Разумеется, не следует забывать и об обычном ДПФ (FFT). Указав метод, следует щёлкнуть мышью по кнопке Apply. Будет выведен график спектральной плотности мощности. Имеется возможность выводить спектры в линейном или в логарифмическом масштабе (меню Options).

Кнопки New и Edit позволяют осуществить синтез нового фильтра или изменить характеристики уже существующего фильтра. При нажатии одной из этих кнопок появится окно Filter Designer. При проектировании фильтра нужно задать идентификатор фильтра (поле Filter), частоту дискретизации (поле Sampling Frequency), выбрать алгоритм (Algorithm) из раскрывающегося списка. Затем задать параметры частотной характеристики фильтра в разделе Specifications. Щёлкнув по кнопке Apply, получим в центре окна график АЧХ синтезированного фильтра, в разделе Measurements отмечены некоторые параметры АЧХ. Имеется возможность редактировать расположение нулей и полюсов на соответствующей диаграмме, изменять их количество. Для этого в списке Algorithm нужно выбрать строку Pole/Zero Editor. В окне Filter Designer появится z-плоскость с изображёнными на ней полюсами и нулями. Используя мышь и инструменты, значки которых расположены в левой верхней части z-плоскости, нужно скорректировать диаграмму полюсов и нулей. Затем можно перейти в режим просмотра характеристик фильтра (окно Filter Viewer). Удобно одновременно открыть окна Filter Designer и Filter Viewer и разместить их рядом, чтобы следить за тем, как изменения положения полюсов и нулей отражаются на виде АЧХ.

- 40 -

Фильтрация сигнала осуществляется следующим образом.

  1. Выбор сигнала из списка или загрузка сигнала из рабочей области MatLab. Если сигнал, фильтрацию которого нужно осуществить, имеется в списке (окно SPTool: startup.spt), то его нужно выделить мышью. Имеется возможность загрузить сигнал в программу sptool из рабочей области MatLab. Для этого нужно сначала создать сигнал в рабочей области (см. подраздел 10.1). Затем нужно выбрать команду Import в меню File главного окна программы sptool. Появится окно Import to SPTool. Переключатель Source установите в положение From Workspace. В списке Workspace Contents перечислены переменные, имеющиеся в рабочей области MatLab. В раскрывающемся списке Import As нужно выбрать строку Signal. Далее выбирают в списке идентификатор вектора, содержащего отсчёты сигнала, и нажимают кнопку --> напротив поля Data. Затем аналогичным образом вводят значение частоты дискретизации Fs в поле Sampling Frequency. Задают имя сигнала в поле Name. Под этим именем он будет помещён в список сигналов sptool. Вслед за этим следует нажать кнопку OK.

  2. Расчёт фильтра или загрузка описания фильтра из рабочей области MatLab. Расчёт нового фильтра производится после нажатия кнопки New основного окна sptool (см. выше). Для загрузки описания фильтра из рабочей области MatLab задают команду Import меню File основного окна и далее в окне Import to SPTool в поле Import As выбирают строку Filter. В разделе Source устанавливают переключатель в положение From Workspace. В поле Form указывают форму задания параметров фильтра (Transfer Function – коэффициенты передаточной функции, Zeros, Poles, Gain – нули, полюсы, коэффициент усиления, 2nd Order Sections – каскадная форма). В первом случае в полях Numerator и Denominator вводят векторы коэффициентов b и a передаточной функции фильтра (в квадратных скобках, значения отделяются пробелами) либо имена векторов, если они имеются в рабочей области MatLab. Можно выделить имена в списке Workspace Contents и нажать на кнопку --> . Во втором случае вводят векторы z, p и константу k, в третьем случае – матрицу sos. Вслед за этим нужно указать имя фильтра в поле Name и щёлкнуть по кнопке OK.

  3. Фильтрация сигнала. Выделяют нужный сигнал и нужный фильтр в списках основного окна sptool. Затем нажимают кнопку Apply. В появившемся окне Apply Filter задают имя выходного сигнала в поле Output Signal. В раскрывающемся списке Algorithm задают алгоритм фильтрации: Direct Form II Transposed (filter). Затем нужно щёлкнуть по кнопке OK. Выходной сигнал появится в списке основного окна программы.

- 41 -

  1. Расчёт спектров сигналов. Выделяют поочерёдно входной и выходной сигналы в списке и нажимают кнопку Create. В окне Spectrum Viewer указывают метод спектрального анализа и его параметры , нажимают кнопку Apply. Будет построен график спектра. В списке спектров появятся имена спектров, соответствующих данным сигналам.

  2. Просмотр графиков сигналов и спектров. Выделяют оба сигнала одновременно в списке сигналов (для этого совместно с нажатием левой кнопки мыши удерживают клавишу ). Нажимают кнопку View под списком сигналов и просматривают графики входного и выходного сигналов. Имеется возможность изменять цвет и тип линий. Для этого используют соответствующие кнопки панели инструментов окна Signal Browser. Аналогично осуществляется просмотр спектров. Можно также наложить спектр на график АЧХ фильтра. Для этого следует открыть окно Filter Designer (кнопки New или Edit) основного окна sptool), нажать кнопку Overlay Spectrum (предпоследняя на панели инструментов) и далее выбрать нужный спектр из списка в окне Overlay Spectrum, раздел Select a spectrum). Имеет смысл исследовать, как проходит данный сигнал через различные фильтры, а также проанализировать изменение формы выходного сигнала при варьировании его параметров (частоты, длительности и пр.).

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5167
Авторов
на СтудИзбе
437
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее