信号与系统的课程感想
- 格式:docx
- 大小:19.67 KB
- 文档页数:4
2024年信号与系统课设心得体会经过一周的课程设计,我学到了很多东西。
对于以前不理解的知识,通过试验的学习得到了理解,学会的知识也得到了进一步深化。
这学期开设的数字信号处理课程是信号与系统课程的延续,带着对信号与系统学习的兴趣,我满怀信心的开始了对数字信号处理这门课程的学习。
因为对信号与系统这门课程学习的还算透彻,所以以为数字信号处理这门课程也应该不在话下,但事实上并非如此。
信号与系统相对来说更倾向于对数学理论及公式的学习,需要理解的部分也较浅显易懂,计算也较简单,只是简单的接触并学习了一些信号的基本知识。
而数字信号处理是信号知识的深化学习,既重理论又重实践,理解起来也相当困难,特别是对于一些以前没接触过的概念,学习起来真有点寸步难行。
课程设计在刚接触的时候感觉很难,但我们并没有被困难所吓倒。
我们组的成员积极的复习课本上与用窗函数设计fir低通滤波器的相关知识,又从图书馆借来有关matlab语言及函数库的书籍,从中收获了不少知识,模糊的实验步骤渐渐清晰起来。
为了使设计的实验更严谨____,一周的时间我都充分的利用了起来,不仅是fir滤波器的知识,也将课本复习了一遍,这不仅仅加强了我们对fir滤波器知识的理解,也使后来的考试变得更有自信。
课程设计虽然结束了,但它带来的影响却是无穷尽的。
2024年信号与系统课设心得体会(2)信号与系统是电子信息类专业中非常重要的一门课程,对于理解和掌握信号处理与系统分析的基本概念和方法具有重要意义。
在2024年的信号与系统课设中,我深深感受到了这门课对于我的专业学习和未来的职业发展的重要性。
在完成课设的过程中,我不仅巩固了课堂上所学的理论知识,还提高了自己的动手能力和解决问题的能力。
下面我将结合课设的过程和收获,分享我的心得体会。
首先,在进行课设之前,我对于信号与系统的理论知识进行了系统的学习和复习。
通过阅读教材,参考相关资料,我对离散时间信号、连续时间信号以及线性时不变系统等基本概念和性质有了更加深入的了解。
信号与系统总结一、信号与系统的概述信号与系统是电子工程和通信领域中的重要基础课程。
信号是信息的表达形式,是在时间、空间或其他独立变量上的函数。
系统是对信号的处理和转换,可以是线性或非线性的,可以是时不变或时变的。
本文将从以下几个方面对信号与系统进行总结和探讨。
二、信号的分类信号可以按照多个维度进行分类,包括: 1. 按时间域和频率域分类: - 时间域信号:在时间上表示的信号,如脉冲信号、阶跃信号等。
- 频率域信号:在频率上表示的信号,如正弦信号、方波信号等。
2.按连续和离散分类:–连续信号:在整个时间范围上是连续变化的,如模拟信号。
–离散信号:仅在某些特定时间点存在取值,如数字信号。
3.按能量和功率分类:–能量信号:在整个时间范围上的能量有限,如有限长脉冲信号。
–功率信号:在一段时间内的平均功率有限,如正弦信号。
三、系统的分类系统可以按照多个维度进行分类,包括: 1. 按线性和非线性分类: - 线性系统:满足叠加性和齐次性的系统。
- 非线性系统:不满足叠加性和齐次性的系统。
2.按时不变和时变分类:–时不变系统:系统的特性随时间保持不变。
–时变系统:系统的特性随时间变化。
3.按因果和非因果分类:–因果系统:系统的输出仅依赖于当前和过去的输入。
–非因果系统:系统的输出依赖于未来的输入。
4.按LTI和非LTI分类:–线性时不变系统(LTI):线性和时不变的系统。
–非LTI系统:不满足线性和时不变性的系统。
四、信号与系统的性质信号与系统具有多种重要性质,包括: 1. 线性性质:对于线性系统,输入信号的线性组合会产生相应的输出信号线性组合。
2. 时不变性质:时不变系统对于延迟输入信号也会有相同的延迟输出信号。
3. 因果性质:因果系统的输出仅依赖于当前和过去的输入。
4. 稳定性质:对于有界输入,稳定系统的输出也是有界的。
5. 可逆性质:存在反演关系的系统可以将输出信号还原为输入信号。
五、常见信号与系统的应用信号与系统在多个领域中都有广泛的应用,包括: 1. 通信领域:调制解调、信道编码等。
《信号与系统》课程实验报告《信号与系统》课程实验报告一图1-1 向量表示法仿真图形2.符号运算表示法若一个连续时间信号可用一个符号表达式来表示,则可用ezplot命令来画出该信号的时域波形。
上例可用下面的命令来实现(在命令窗口中输入,每行结束按回车键)。
t=-10:0.5:10;f=sym('sin((pi/4)*t)');ezplot(f,[-16,16]);仿真图形如下:图1-2 符号运算表示法仿真图形三、实验内容利用MATLAB实现信号的时域表示。
三、实验步骤该仿真提供了7种典型连续时间信号。
用鼠标点击图0-3目录界面中的“仿真一”按钮,进入图1-3。
图1-3 “信号的时域表示”仿真界面图1-3所示的是“信号的时域表示”仿真界面。
界面的主体分为两部分:1) 两个轴组成的坐标平面(横轴是时间,纵轴是信号值);2) 界面右侧的控制框。
控制框里主要有波形选择按钮和“返回目录”按钮,点击各波形选择按钮可选择波形,点击“返回目录”按钮可直接回到目录界面。
图1-4 峰值为8V,频率为0.5Hz,相位为180°的正弦信号图1-4所示的是正弦波的参数设置及显示界面。
在这个界面内提供了三个滑动条,改变滑块的位置,滑块上方实时显示滑块位置代表的数值,对应正弦波的三个参数:幅度、频率、相位;坐标平面内实时地显示随参数变化后的波形。
在七种信号中,除抽样函数信号外,对其它六种波形均提供了参数设置。
矩形波信号、指数函数信号、斜坡信号、阶跃信号、锯齿波信号和抽样函数信号的波形分别如图1-5~图1-10所示。
图1-5 峰值为8V,频率为1Hz,占空比为50%的矩形波信号图1-6 衰减指数为2的指数函数信号图1-7 斜率=1的斜坡信号图1-8 幅度为5V,滞后时间为5秒的阶跃信号图1-9 峰值为8V,频率为0.5Hz的锯齿波信号图1-10 抽样函数信号仿真途中,通过对滑动块的控制修改信号的幅度、频率、相位,观察波形的变化。
2024年信号与系统课设心得体会2024年信号与系统课设心得体会(____字)一、引言信号与系统是我大三上学期的一门重要课程,通过学习这门课程,我对于信号的理解和应用有了更深刻的认识。
在2024年信号与系统课设中,我选择了一个与数字信号处理相关的课题,通过设计一个数字音频滤波器实现对音频信号的处理和改变。
本文将对我在该课设中的心得体会进行详细的总结和阐述。
二、课设背景和目标在数字音频处理中,滤波器是一个非常重要的技术,可以对音频信号进行降噪、增强特定频段的声音等操作。
因此,我选择了设计一个数字音频滤波器作为本次课设的目标。
在课设开始之前,我首先对数字音频处理的基本原理和方法进行了一定的了解。
同时,我也研究了市面上一些成熟的音频滤波器的工作原理和算法,为我后续的设计提供了一定的参考。
三、课设过程和具体实现1. 信号的采集与处理在设计数字音频滤波器之前,我首先需要采集一段音频信号用于后续的处理。
我选择了一首流行歌曲的音频文件,并通过MATLAB将其读入到我的代码中。
读取音频文件后,我对音频信号进行了必要的预处理,包括对其进行采样和量化。
采样是将连续时间的信号转换为离散时间的信号,而量化则是将连续幅度的信号转换为离散幅度的信号。
通过这两个步骤,我得到了一段离散时间的音频信号。
2. 滤波器的设计与实现设计滤波器是整个课设的核心和重点。
在设计滤波器之前,我首先需要确定滤波器的类型和参数。
在研究了不同滤波器的工作原理和性能指标后,我选择了一个数字低通滤波器作为我的设计目标。
低通滤波器可以使频率低于一定阈值的部分通过,而将高于该阈值的频率部分削弱或滤除。
这样可以在一定程度上实现对音频信号的降噪和去除噪声的效果。
在确定了滤波器类型后,我开始设计滤波器的参数。
这包括滤波器的阶数、截止频率等。
通过调整这些参数,我可以改变滤波器的工作特性,从而实现对音频信号的不同处理效果。
3. 滤波器的实现与效果评估在确定了滤波器的参数之后,我开始使用MATLAB进行滤波器的实现。
信号与系统思政心得体会在学习信号与系统的过程中,我深刻认识到信号与系统是一门综合性极强的学科,涉及到多个学科的知识和理论。
在不断的学习中,我不仅掌握了信号与系统的基础知识和理论,更重要的是,我对人生和社会也有了更深刻的认识和思考。
首先,学习信号与系统让我更加注重细节和规律。
信号与系统是一个充满细节的学科,其中的每个理论和公式都有其规律和特点。
对于我这样一个喜欢大而化之的人来说,信号与系统的学习是一个很好的锻炼和提高自己注重细节和规律能力的机会。
通过不断地学习和练习,我发现只有注重细节才能更好地理解和应用信号与系统的相关知识,也只有掌握规律,才能在实际应用中更加娴熟地运用这些知识。
其次,学习信号与系统让我更加注重系统性思维。
信号与系统是一个充满系统性思维的学科,其中的每个理论和公式都有其相互关联的系统结构和体系。
在学习信号与系统的过程中,我学会了如何从整体、系统的角度去看待问题,发现其中的内在联系和规律。
这样的思考方式不仅在学习信号与系统中有很大帮助,在日常生活和工作中也会有很大的作用,可以帮助我更好地理解事物的本质和关系,进而更加理性地做出决策和处理问题。
最后,学习信号与系统也深入了我对教育和未来发展的思考。
信号与系统这门学科要求学生具备较强的数学和物理基础,也需要较为全面的综合素质和创新能力。
在当前的社会背景下,未来的发展需要的正是这样的人才。
因此,我认为,学习信号与系统不仅是一项对自己成长和发展的投资,也是一项对国家和社会发展的关注和支持。
综上,学习信号与系统是一件很有意义的事情,它不仅让我掌握了实用的理论和技能,更在我对人生和社会有了更深刻的认识和思考。
信号与系统的学习,不仅仅是获得知识和技能的过程,更是一种态度和思维方式的培养。
我希望通过不断学习和实践,我能够更好地将信号与系统的理论和方法运用到实际的生活和工作中,为自己和社会创造更多的价值。
信号与系统实验分析及总结信号与系统实验是信号与系统课程中的重要环节,通过实际操控信号和系统的实验现象,深化学生对信号和系统的理论知识的理解,并培养学生的实际动手能力和解决问题的能力。
本文将对信号与系统实验进行分析和总结,探讨实验的重要性和实验中遇到的问题。
首先,信号与系统实验对于学生理解信号与系统的概念和原理起到了重要作用。
在实验中,学生可以通过操控信号源、滤波器等设备,观察信号的特征和系统的响应。
这样,学生可以将书本中的知识与实际现象相结合,更加直观地感受信号与系统的特性。
例如,在实验中,学生可以通过调节频率、幅度等参数,来观察信号的频谱特征,进而理解频域分析的概念和原理。
其次,信号与系统实验对于培养学生的实际动手能力和解决问题的能力具有重要意义。
在实验过程中,学生需要独立操作仪器设备、进行数据采集、处理和分析。
这样的实践训练,可以提高学生的实际操作技能,培养学生的实验观察能力和数据处理能力。
同时,由于实验中可能会遇到各种问题,如设备故障、数据异常等,学生需要运用所学知识和解决问题的方法来解决这些困难,培养学生的问题解决能力和创新思维能力。
然而,信号与系统实验也存在一些问题和挑战。
首先,实验设备的质量和状态可能会对实验结果产生影响。
如果设备的性能较差或者存在故障,可能会导致实验结果的不准确性,从而影响实验的有效性和可靠性。
解决这个问题的关键在于加强实验设备的维护和管理,定期检查设备状态和性能,及时更新和维修设备。
其次,实验中的数据采集和处理可能存在误差和偏差。
由于实验中操作的局限性和人为因素的影响,采集到的数据可能存在误差,这会对实验结果的分析和结论产生影响。
解决这个问题的关键在于规范实验操作流程,减少人为因素的影响,并运用合理的数据处理方法来减小误差和偏差。
综上所述,信号与系统实验是信号与系统课程中的重要环节,通过实际操控信号和系统的实验现象,深化学生对信号和系统的理论知识的理解,并培养学生的实际动手能力和解决问题的能力。
《信号与系统的教学与研究工作小结》一、引言最近,我一直在思考信号与系统的教学与研究工作的重要性。
通过我多年的工作经验和探索,我深深体会到这个领域的广阔和深奥。
今天,我想和大家共享一下我对于信号与系统的教学与研究工作的一些思考和体会。
二、信号与系统的基本概念1. 信号在信号与系统的学习中,我们首先需要了解信号的概念。
信号是指随时间或空间变化的物理量,比如声音、图像、视频等。
在现代通信、控制、图像处理等领域,信号是起着至关重要的作用。
2. 系统系统是指对某种输入信号进行处理并产生输出信号的装置或模型。
系统可以是线性的、非线性的,也可以是时不变的、时变的。
了解系统的特性,对于信号的处理和控制至关重要。
三、信号与系统的教学工作在进行信号与系统的教学工作时,我发现了一些重要的教学方法和策略,它们对学生的学习有着积极的影响。
1. 从基础开始信号与系统的知识体系庞大而复杂,因此我在教学中更注重从基础开始,循序渐进地引导学生逐步深入理解。
我认为只有打好基础,学生才能更好地掌握后续的知识。
2. 多维度的教学手段在教学过程中,我喜欢结合理论和实践,使用多种教学手段帮助学生理解抽象的概念。
我会通过案例分析、实验演示等方式加深学生对信号与系统的认识。
3. 激发学生的兴趣信号与系统的知识对于学生来说可能比较枯燥,因此我常常通过举一反三的方法,引导学生将所学的知识与实际应用相联系,激发他们的学习兴趣。
四、信号与系统的研究工作在信号与系统的研究工作中,我尝试着从不同的角度去深入探讨这个领域。
1. 应用研究我积极参与信号与系统在通信、生物医学、图像处理等领域的应用研究工作。
通过将理论知识与实际问题相结合,我希望能够为社会做出更多的贡献。
2. 理论研究除了应用研究外,我也非常重视对信号与系统理论的深入研究。
通过不断地探索和思考,我希望能够为这个领域的发展做出一些贡献。
3. 跨学科研究信号与系统作为一门交叉学科,我也积极开展跨学科的研究工作,比如与电子工程、计算机科学等学科的合作。
信号与系统课设心得体会600字信号与系统课程设计,是一门涉及到数学、物理和工程等多个领域的综合性课程。
在这门课程中,我深刻地意识到了信号和系统在现代电子通信、控制系统和生物医药等方面的重要性和应用价值。
通过不断地学习和探索,我逐渐明白了信号与系统在各个领域中的具体应用,也深刻体会到了其理论和实践的重要性。
首先,信号与系统课设让我深刻地体会到了学术研究的魅力。
在这个过程中,我充分地发挥了想象力和创造力,提出了一些研究思路和方向。
在这个过程中,我充分感受到了学术研究的严谨性与挑战性,也让我加深了对于科学研究的认识和理解。
其次,信号与系统课设突出重点,让我对各种信号的特征和不同系统的特点有了更为深刻的了解。
通过对于信号与系统的理解和掌握,我逐渐发现了课程中所包含的知识点和应用实例。
这让我逐渐明白了信号与系统在实际应用中所承担的作用,为我今后的研究打下了坚实的基础。
再次,信号与系统课设让我养成了良好思考习惯。
在这个过程中,我必须不仅要熟练掌握专业知识,并且能够运用所学的知识解决实际问题。
这让我逐渐明白了在未来的研究过程中,思考的质量和深度非常重要。
只有在不断地思考和进步中才能够获得好的研究成果。
最后,信号与系统课设让我养成了一种“体验即真实”的精神。
通过这个过程,我逐渐明白了所学知识的重要性和实际应用的价值。
这让我在今后的学习和研究中,更加注重实际的应用效果,并寻求将学术研究与实际应用相结合。
综上所述,信号与系统课设为我在人生之路上增添了不少宝贵的经验和真实感受。
在这个过程中,我不仅增长了知识,玩家还养成了一系列良好的学习习惯、思考方式、解决问题的方法等等。
我相信,在未来的学习和研究中,这些宝贵的经验和感悟将会为我带来更多的启示和帮助。
信号与系统课设心得体会信号与系统是一门基础的电子信息类专业课程,是我大学阶段学习的的一门重要课程。
在课设过程中,我深刻体会到了信号与系统理论的重要性,以及在实际应用中的广泛运用。
以下是我对信号与系统课设的心得体会总结。
首先,信号与系统课设让我深入理解了信号与系统的基本原理和基本概念。
通过课设的实践过程,我不仅仅是简单地学习了相关的概念和理论知识,更加深入地理解了信号与系统的内涵和实质。
在实际操作中,我们需要对信号进行采样、还原、增强等处理,同时还需要对信号进行滤波、调制、解调等操作。
通过课设,我对这些操作的原理和方法有了更加深入的了解。
这对于我后续的学习和研究奠定了坚实的基础。
其次,信号与系统课设让我熟悉了信号与系统的常用工具和方法。
在课设过程中,我们使用了很多常见的信号与系统工具和方法,例如MATLAB编程、频谱分析、滤波器设计等。
这些工具和方法在实际应用中非常常见,对于解决电子信息系统中的实际问题非常有帮助。
通过课设的实践,我熟悉了这些工具和方法的使用,对于以后的工作和学习都极为有益。
另外,信号与系统课设培养了我分析和解决实际问题的能力。
在课设过程中,我们需要分析具体的实际问题,并根据问题的特点和要求,选择合适的信号与系统理论和方法进行处理。
这需要我们具备一定的分析和解决问题的能力。
通过课设,我逐渐提升了自己的问题分析和解决能力,同时也培养了我的团队协作能力。
在小组合作中,我们需要相互合作,共同解决问题,这培养了我与他人协作的能力,提高了团队合作的效率。
最后,信号与系统课设让我认识到了信号与系统在实际应用中的重要性和广泛性。
信号与系统理论和方法广泛应用于电子通信、图像处理、音频处理等领域。
在今天的数字化信息时代,信号与系统的应用越来越重要,它对于我们理解和掌握现代电子信息技术具有重要作用。
通过信号与系统课设的学习和实践,我更加深刻地认识到了这一点,也更加坚定了我在电子信息领域的学习和研究的决心。
浅谈学习信号与系统的重要性摘要信号与系统是一门理论性和技术性都比较强的专业基础课,覆盖面广,实用性强。
信号与系统不仅是电气工程及其自动化专业教学中一门非常重要的基础课程,而且也成为电气工程及其自动化专业学生在所修课程中最有得益而又引人入胜和最有用处的一门课。
该课程与通信系统、图象处理、微波技术等许多专业课有很密切的联系.它以高等数学和电路分析为基础,还涉及到线性徽分方程、积分变换、复变函数等多门数学课程的内容,又是数字信号处理、通信原理、自动控制原理等课程的先修课程。
在教学环节中起着承上启下的作用,其重要性是其它课程不可替代的。
关键字:通信系统采样信号与系统引言通信系统的发展带动了经济的快速增长。
随着通信技术在全世界的快速发展,世界对信息的需求快速增长,信息产品和信息服务无处不在不可缺少。
通信技术已成为当今社会经济生活的主要支撑点。
主要表现在信息技术推出的互联网行业对传统行业造成了深远影响,并衍生了网络经济,以互联网的电子商务模式,代替传统商务模式,企业和消费者之间、企业和政府之间也可以通过互联网进行更多的互动。
电子商务对企业生产、研发、营销、管理、财算等方面都产生了巨大影响。
各行各业在网上提供各种服务,除了通过建立企业网站进行产品展示、企业宣传、客户服务等之外,网上书店、网上银行等都是传统行业与互联网结合的产物。
通信技术已经成为推动社会经济发展的重要因素。
而图像是人类获取和交换信息的主要来源,因此,图像处理的应用领域必然涉及到人类生活和工作的方方面面。
随着科学技术的不断发展,图像处理技术的应用领域也将随之不断扩大。
但是不管是通信技术的迅速发展还是图像处理技术的不断扩大都离不开信号与系统课程理论的支持,也不能掩盖信号与系统这门课程的重要性。
下面是信号与系统这门课的发展趋势:1.通信系统中的应用在当今社会中,通信系统在人、系统和计算机之间的信息传递上都起着至关重要的作用。
一般而言,在所有通信系统中,源信息都要首先被某一发射装置或调制器所处理,以便将它变化到在通信信道上最适合传输的形式,而在接收端则通过适当的处理将信号予以恢复。
信号与系统实训课程学习总结在信号与系统实训课程的学习中,我获得了许多宝贵的知识和经验。
通过实际操作和理论学习,我对信号和系统的概念、原理和应用有了更深入的理解。
本文将通过总结我在课程中所学到的内容,分享我对信号与系统的认识和体会。
一、信号与系统概述信号是对信息的表达和传递,系统是对信号进行处理和转换的工具。
信号与系统学科是电子信息工程、通信工程等专业的重要基础课程。
信号可以分为连续信号和离散信号,系统可以分为线性系统和非线性系统。
信号与系统的研究内容涉及信号的表示与运算、系统的性质和特性等方面。
二、实训内容与学习成果本课程的实训内容主要包括信号生成、信号变换、系统特性分析以及信号处理等方面。
其中,我主要学习了以下几个方面的内容:1. 信号生成:通过实际操作和仿真软件,在实验室中我学会了如何生成不同类型的信号,如正弦信号、方波信号、三角波信号等。
我了解到不同信号的特点和应用,并通过实验进一步加深对信号的认识。
2. 信号变换:信号变换是信号与系统研究的重要内容之一。
我学习了傅里叶变换和拉普拉斯变换的原理和应用,掌握了如何将时域信号转换到频域,并进一步理解了信号的频谱分析。
3. 系统特性分析:在学习了信号变换之后,我进一步学习了系统的特性分析。
包括系统的冲激响应、单位阶跃响应以及系统的稳定性等方面。
通过实验和练习,我熟悉了系统的特性分析方法和步骤。
4. 信号处理:信号处理是信号与系统学科的重要应用之一。
我学习了数字滤波器的原理和设计方法,了解了数字滤波器在实际应用中的重要性和作用。
通过实践,我掌握了数字滤波器的设计和调试技巧。
通过这些实训内容的学习,我不仅加深了对信号与系统的理论认识,更重要的是获得了实际应用的经验。
我学会了如何在实验中操作仪器设备,如何使用信号生成器、示波器、频谱分析仪等设备进行信号的测试和分析。
三、学习体会在信号与系统实训课程的学习中,我深刻体会到理论知识与实际操作的结合的重要性。
我对《信号与系统分析》课程的认识大二第二学期转眼已经过去六个星期了,在这学期除了毛概、概率论与数理统计外,我们更是接触了除电路之外本专业的另外三门专业课,即数电、模电以及信号与系统分析等课程,而其中的信号与系统分析更是测控与仪器技术专业的重中之重的专业课。
而通过六个礼拜的学习,我对信号与系统分析这门课程有了属于自己的认识。
就我个人的理解,信号与系统分析可以分为两方面,一个就是信号的分析与处理:就我们所知,信号是运载消息的工具,是消息的载体。
电系统中,信号主要形式是电压信号与电流信号,可以用时间函数u(t)和j(t)表示。
第二个就是对系统的求解。
而系统一般我们采用如下的定义:即系统是由一些相互联系、相互制约的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的一个有机整体。
综合来说,信号与系统这门课程对我们学生的学习要求很高。
因为信号与系统分析这门课程是建立在高等数学、复变函数与积分变换以及电路分析的基础上的,只有先掌握好这三门课程,才能在他们的基础上很好的对信号及系统进行分析与处理。
估计之前会有不少学生对信号与系统这门课抱着这种看法,即“信号与系统”课程就是求系统响应和三大变换,其实我之前也是这样认为的,但是后来通过老师的讲解我逐渐发现要从信号表示和系统描述两方面来理解这门课程的内容,三大变换只是信号的多种表示方式,系统的不同描述而已。
了解了这门课程后,紧接着便是思考该如何学好这门课程了。
记得刚刚接触这门课程的时候,就像对其他的各科已经学过的课程一样,认为只要上课的时候认真听就一定可以学好这门课,但是事实证明我是错的,如果自己不在课前认真预习,那么课堂上大多数学生估计都会和我一样感觉像是在听天书,而另一方面,如果做到了课前认真预习而且课堂上也认真听讲但却不认真做作业的话,估计也很难能够对知识点有较长时间的记忆,所以刚开始时我对这门课程的学习很是苦恼,明明上课的时候听得懂、例题也明白但课后却又有点一窍不通的感觉。
《信号与系统》学习心得
作为通信专业的一门重要的学科基础课程《信号与系统》,这门课已经上了十多周课了,在这门课中,我学到了不少知识、理论和思维方式。
在这门课程中,按照正常的课程安排顺序,我先学习了信号与系统的基本概念,之后学习了连续时间信号与系统的时域、频域、复频域分析,离散时间信号的分析。
在学习过程中,我学到了一个思想:无论什么问题,都可以把问题看作一个系统,有了输入,那么就会得到输出。
那么输入和输出有什么关系呢?就需要我们学习了这门课程来掌握理解不同的输入对应怎样的输出,是怎样对应过去的。
信号与系统主要用到的知识有傅里叶变换(离散和连续),拉普拉斯变换,z变换。
其中,傅里叶变换是重中之重,学会了这个,另外两个就是一个举一反三的过程。
在我看来,这本书最主要需要掌握的知识是傅里叶变换。
由傅里叶变换求零状态响应非常简便,只需要激励的频域函数乘以系统函数(在零状态条件下响应与激励的比值,是系统的频率特征,是系统特征的频域描述,是一个与激励无关的函数)就可以了求的频域里面的响应了,然后再通过傅里叶反变换求的时域里的零状态响应即可。
除过这些具体的知识,学了这门课,有了它作为基础,我相信能更加学好通信工程的其他专业课,能够学好通信工程这个专业。
信号与系统的课程感想
转眼间一学期已经过去了,我们也学习了一学期的《信号与系统》,虽然老师和同学们一致认为,学校给安排的学时实在是太少了,记得刚开学的时候董老师说的是课本建议学时是64学时。
在有限的时间内,对信号与系统里的三大变换进行了系统的学习,收获和感触还是很多的。
之前就听学长学姐说这门课程比较难,是通信工程的重要课程之一,老师也告诉我们是“double e”专业的必修课,还是很有分量和难度的一门课,同时,在运输学院里也只有我们智能运输专业学这门课,感觉非常高大上也非常兴奋。
信号与系统的头几节课是董老师给我们上的,记得开学前董老师叮嘱我们参加大创的几个人要好好学《信号与系统》,后来上课的时候樊老师也反复叮嘱我们下课一定要好好推导一遍上课讲过的东西,因为自己比较懒或者说没有养成下课及时巩固的好习惯,总是在做作业的时候才花上大半天研究作业涉及的内容,这样的习惯让我始终还是有点被动,到底还是有点辜负了老师的良苦用心。
《信号与系统》是一门通信和电子信息类专业的核心基础课,其中的概念和分析方法广泛应用于通信、自动控制、信号与信息处理、电路与系统等领域。
这门课无论是从教学内容,还是从教学目的看,都是一门理论性与应用性并重的课程。
它以高等数学、复变函数、电路分析等课程为基础,同时又是数字信号处理、通信原理等课程的基础,在课程体系中有着承上启下的作用。
该课程的基本分析方法和原理广泛应用于通信、数字信号处理、数字语音处理、数字图像处理等领域。
它讨论确定性信号经线性时不变系统传输与处理的基本概念和基本方法,从时域到变换域,从连续到离散,从输入输出描述到空间状态描述,以通信和控制工程作为主要应用背景,注重实例分析。
这门课程是以《高等数学》为基础,但
他又不是一门只拘泥于数学推导与数学运算的学科。
他更侧重与数学与专业的有
机融合与在创造。
因为课时的限制,我们主要学习了第一章·绪论、第二章·连续
时间系统的时域分析、第三章·傅里叶变换、第四章·拉普拉斯变换&连续时间系
统的s 域分析、第五章·傅里叶变换应用于通信系统——滤波、调制与抽样、第
八章·z 变换。
其中,三大变换既是重中之重,又是核心。
所谓系统,是由若干相互联系、相互作用的单元组成的具有一定功能的有机
整体。
根据系统处理的信号形式的不同,系统可分为三大类:连续时间系统、离
散时间系统和混合系统。
而系统按其工作性质来说,可分为线性系统&非线性系
统、时变系统&时不变系统、因果系统&非因果系统。
信号分析的内容十分广泛,
分析方法也有多种。
目前最常用、最基本的两种方法是时域法与频域法。
时域法
是研究信号的时域特性,如波形的参数、波形的变化、出现时间的先后、持续时
间的长短、重复周期的大小和信号的时域分解与合成等。
频域法,是将信号变换
为另一种形式研究其频域特性。
信号与系统总是相伴存在的,信号经由系统才能
传输。
傅里叶变换是第一个引入的重点学习的变换。
傅里叶变换是数字信号处理领
域一种很重要的算法。
傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表
示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。
根据该原理创立的傅立叶变换算法利用
直接测量到的原始信号,以累加方式来计算该信号中不同正弦波信号的频率、振
幅和相位。
和傅立叶变换算法对应的是傅立叶逆变换算法。
该逆变换从本质上说
也是一种累加处理,这样就可以将单独改变的正弦波信号转换成一个信号。
通过
相关推导我们可以得到关于函数f(t)的傅里叶变换为 dt e t f def
T F jw F jwt n T ⎰∞∞--∞→=)()(lim
函数F (jw )的傅里叶逆变换为 dw e jw F def t f jwt ⎰∞
∞-)(21
)(π
因此,可以说,傅立叶变换将原来难以处理的时域信号转换成了易于分析的频域信号(信号的频谱),可以利用一些工具对这些频域信号进行处理、加工。
最后还可以利用傅立叶反变换将这些频域信号转换成时域信号。
傅里叶变换的物理意义也非常有意义。
傅里叶级数是将信号在正交三角函数集上进行分解(投影),如果将指标系列类比为一个正交集,则指标上值的大小可以类比为性能在这一指标集上的分解,或投影;分解的目的是为了更好地分析事物的特征,正交集中的每一个元素代表一种成分,而分解后对应该元素的系数表征包含该成分的多少。
傅里叶变换有多种性质,分别为线性、奇偶性、对称性、尺度变换、时移特性、频移特性、卷积定理、时域微分与积分、频域微分与积分。
拉普拉斯变换更主要应用系统的分析。
书上引入拉普拉斯变换提到,不稳定信号,也就是不可积信号,他们没有傅里叶变换(特殊的有除外),确实是这样的,但到最后很明显的是,拉普拉斯变换侧重与系统分析了。
当然也会对信号进行拉斯变换,因为它毕竟也有很多性质的,可以分析输出信号的。
Z 变换主要用于离散时间系统的分析。
在这一学期的学习中,老师上课讲的内容还是非常充实的,一句废话都没有,很重基础,每一个公式的来历都详细的推导,再用例题巩固之。
很重数学方面的基础,但是我做的不好的地方是把好几节课的公式都堆在一块去理解记忆,导致了一定程度上有点晕以及不扎实,这也是我以后学习需要注意的,像第三章第四章这种每节课都有公式还有一定的相关性的,需要把每一步都踩实了才能熟练的
应用。
要在以后的学习中多注意不能再有类似的坏毛病。
原来一直听说《信号与系统》要布置大作业,需要用MATLAB来实现,这学期很不巧,每门课(除了毛概和选修),都是要考试也要做大作业,突然一块堆在期末让人有点喘不过气来,以前三个学期的课里做大作业的课就不考试了,让我们有点措手不及。
班主任还是非常体谅我们期末比较辛苦,让我们好好准备考试,其实MATLAB是一个很有力的工具,我们下学期学自控的时候也要用到,虽然在期末没有时间研究,暑假还是要认真学习一下,不是为了考试,为了以后的发展。
樊老师在上课期间后期采取了提问的形式,我个人觉得这是一个非常好的形式,我是上午的课全都会犯困的那种,但是自从老师开始提问之后,基本上瞌睡就一扫而光了,能集中注意力的听课,收获也多一些。
随着即将到来的考试,我们这学期的学习也接近尾声了,在网上看到一些对信号与系统的分析,都提到了奥本海姆那本高大上的教材,我感觉到信号与系统是信号这个大的领域的敲门砖,我们现在学习的只是一部分,我们真正掌握了的更是冰山一角而已,想要继续深入这个领域,还是要下很大的功夫去认真钻研的。
在老师的带领下,我们已经初步窥探到这个领域之光,以后还要继续努力才能有所进阶。
在这门课的学习中,我们同学之前互相沟通交流,互相帮助过得也很愉快,和樊老师相处的也非常融洽,过得非常充实。
在以后的学习中,我也会继续探究信号与系统的奇妙,学无止境,争取在数据处理的道路上有更多筹码能够走的更远更踏实!请老师多多指教!。