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信号与系统标准答案B

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南邮信号与系统B习题答案04

南邮信号与系统B习题答案04

(3)
解:
s
s
2
a
2 2

a shatu (t ) 2 2 s a
由频域微分性:
d a 2as 2 tshatu(t ) 2 2 2 2 ds s a (s a )
s t shatu(t ) 由线性: 2 2 2 (s a ) 2a
4-7 用部分分式展开法求下 列函数的拉氏反变换。
1 2 3 原式 e t 2e 2t 3e 3t u t s 1 s 2 s 3


2s 4 (4) s s2 4
A Bs C 解:原式是真分式,可表示 为:原式 2 s s 4 2s 4 用遮挡法得: A 2 1 s 4 s 0
s 2 8s 10 (1) 2 s 5s 4
解:原式不是真分式,用长 除法将其分解为:
3s 6 原式 1 2 s 5s 4 3s 6 则f 0 lim s 2 3 t s 5s 4
平面,故f 存在:
由于原式的极点为 1、 4,均位于s平面的左半
s 1 1 2s 1 4 2 2s 5 Y s 2 2 s 4s 4 s 1 s 4s 4 s 22
设Y s
s 2
2
2s 5
2

s 22
A
B s 2
用遮挡法求系数 A: A s 2 Y s s 2 2s 5 s 2 6
4-3 已知f t F s ,求下列信号的拉氏变 换。
(2) e
解:
at
t f a
t f aF as a

信号与系统 陈后金 第二版 课后习题答案(完整版)

信号与系统 陈后金 第二版 课后习题答案(完整版)

(1) f (t) = 3sin 2t + 6 sinπ t
(2) f (t) = (a sin t) 2
(8)
f
(k)
=
cos⎜⎛ ⎝
πk 4
⎟⎞ ⎠
+
sin⎜⎛ ⎝
πk 8
⎟⎞ ⎠

2
cos⎜⎛ ⎝
πk 2
⎟⎞ ⎠
解:(1)因为 sin 2t 的周期为π ,而 sin πt 的周期为 2 。
显然,使方程
−∞
0
2-10 已知信号 f (t) 的波形如题 2-10 图所示,绘出下列信号的波形。
f (t)
2
1
−1 0
t 2
题 2-10 图
(3) f (5 − 3t) (7) f ′(t) 解:(3)将 f (t) 表示成如下的数学表达式
(5) f (t)u(1 − t)
由此得
⎧2
f
(t)
=
⎪ ⎨ ⎪ ⎩
f (t)u(1− t) 2
1
0.5
t
−1 0
1
(7)方法 1:几何法。由于 f (t) 的波形在 t = −1处有一个幅度为 2 的正跳变,所以 f ′(t) 在 此处会形成一个强度为 2 的冲激信号。同理,在 t = 0 处 f ′(t) 会形成一个强度为 1 的冲激信 号(方向向下,因为是负跳变),而在 0 < t < 2 的区间内有 f ′(t) = −0.5 (由 f (t) 的表达式可
第 1 页 共 27 页
《信号与系统》(陈后金等编)作业参考解答
(2)显然,该系统为非线性系统。 由于
T{f (t − t0 )}= Kf (t − t0 ) + f 2 (t − t0 ) = y(t − t0 )

南邮信号与系统B习题答案01

南邮信号与系统B习题答案01

(4) yt 3q0x3t
解:不满足分解性,因此为非线性系统。
当x1t xt td 时,y1t 3q0x3t td
yt td 3q0x3t td 所以为时变系统
1-10 判断下列系统是否为因果系统,并简单说明理由。
(5) yk 2 2yk 1 yk xk 1 3xk
解: 输出不超前于输入,因 此是因果系统
1-1 判断下面的信号是否为周期信号,如果是,确定 其基本周期。
2 4sin 2t ut
4
解:因为t 0时,ut 0,所以为非周期信号
4 cos2t 2cos5t
解:因为T1 2 5 ,为无理数, T2 1 2
所以为非周期信号
1-2 判断下面的序列是否为周期序列,如果是,确定 其基本周期。
P lim 1
T
2e3t
2
dt
1 lim
1
e6T e6T
T 2T T
3 T T
由罗必塔法则 2 lim e6T T
所以为非能非功信号
1-7 判断下列信号是能量信号,还是功率信号或者都 不是。
(1) 1k
解:显然该信号为离散周期信号,因此是功率信号
1-8 判断下列系统是否为线性系统,是否为时不变系统, 并简单说明理由。其中y(t)、y(k)为系统的完全响应, q(0)为系统的初始状态,x(t)、x(k) 为系统的激励。
(6) cos2 k
6
解:原式=
1 2
1+cos
Байду номын сангаас
3
k

因为
2
0

2
=6为正整数,
3
所以为周期序列,且周 期N 6

信号与系统题库答案(完整版)

信号与系统题库答案(完整版)

1 −2( s +1) 1 −2 s e (2) e s +1 s +1 e2 2cos 2 + s sin 2 − s (3) (4) ie s +1 s2 + 4 1 ⎛ 1 1⎞ ⎛ 1 2⎞ (5) 2 [1 − (1 + s )e − s ]e − s (6) ⎜ 2 + ⎟ e − s − ⎜ 2 + ⎟ e −2 s s s⎠ s⎠ ⎝s ⎝s (1)
[3]解 A 点: FA (ω ) =
1 [G1 (ω + ω0 ) + G1 (ω − ω0 )] 2 j B 点: FB (ω ) = [G1 (ω + ω0 ) − G2 (ω − ω0 )] 2 1 C 点: FC (ω ) = [ FA (ω ) + FB (ω )] ⋅ π [δ (ω + ω0 ) + δ (ω − ω0 )] 2π 1 1 1 j j = [ G1 (ω + 2ω0 ) + G1 (ω ) + G2 (ω + 2ω0 ) − G2 (ω )] 2 2 2 2 2 1 1 1 j j + [ G1 (ω ) + G1 (ω − 2ω0 ) + G2 (ω ) − G2 (ω − 2ω0 )] 2 2 2 2 2
1 1 1 j j = [ G1 (ω + 2ω0 ) + G1 (ω ) + G2 (ω + 2ω0 ) − G2 (ω )] 2 2 2 2 2 1 1 1 j j + [ G1 (ω ) + G1 (ω − 2ω0 ) + G2 (ω ) − G2 (ω − 2ω0 )] 2 2 2 2 2

信号与系统(第二版)电子工业出版社【参考答案】

信号与系统(第二版)电子工业出版社【参考答案】

第一章1.8 系统的数学模型如下,试判断其线性、时不变性和因果性。

其中X (0-)为系统的初始状态。

(2)()()2f t y t e = (5)()()cos2y t f t t = (8)()()2y t f t = 解:(2)()()2f t y t e = ① 线性: 设 ()()()()1122,f t y t f t y t →→,则 ()()()()122212,f t f t y t ey t e==那么 ()()()()()()()112211222221122a f t a f t a f t a f t a f t a f t y t ee e +⎡⎤⎣⎦+→==,显然,()()()1122y t a y t a y t ≠+,所以是非线性的。

② 时不变性设()()11,f t y t →则 ()()()()10122110,f t t f t y t e y t t e-=-=设()()102,f t t y t -→则()()()102210f t t y t e y t t -==-,所以是时不变的。

③ 因果性因为对任意时刻 t 1,()()121f t y t e =,即输出由当前时刻的输入决定,所以系统是因果的。

(5)()()cos2y t f t t = ① 线性: 设 ()()()()1122,f t y t f t y t →→,则 ()()()()1122cos2,cos2y t f t t y t f t t ==那么()()()()()()()112211221122cos 2cos 2cos 2a f t a f t y t a f t a f t t a f t t a f t t +→=+=+⎡⎤⎣⎦, 显然()()()1122y t a y t a y t =+,所以系统是线性的。

② 时不变性设()()11,f t y t →则 ()()()()()1110100cos2,cos2y t f t t y t t f t t t t =-=--设()()102,f t t y t -→则()()()21010cos2y t f t t t y t t =-≠-,所以是时变的。

信号与系统(吴大正)--完整版答案--纠错修改后版本

信号与系统(吴大正)--完整版答案--纠错修改后版本

第一章 信号与系统1-1画出下列各信号的波形【式中)()(t t t r ε=】为斜升函数。

(2)∞<<-∞=-t et f t,)( (3))()sin()(t t t f επ=(4))(sin )(t t f ε= (5))(sin )(t r t f = (7))(2)(k t f kε= (10))(])1(1[)(k k f kε-+=解:各信号波形为(3))()sin()(t t t f επ=(4))(sin )(t t f ε=(5))(sin )(t r t f =(7))(2)(k t f k ε=(10))(])1(1[)(k k f k ε-+=1-2 画出下列各信号的波形[式中)()(t t t r ε=为斜升函数]。

(1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε (2))2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f (5))2()2()(t t r t f -=ε (8))]5()([)(--=k k k k f εε (11))]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ(12))]()3([2)(k k k f k---=εε 解:各信号波形为(1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε(2))2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f(5))2()2()(t t r t f -=ε(8))]5()([)(--=k k k k f εε(11))]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ(12))]()3([2)(kkkf k---=εε1-3 写出图1-3所示各波形的表达式。

1-4 写出图1-4所示各序列的闭合形式表达式。

1-5 判别下列各序列是否为周期性的。

如果是,确定其周期。

(2))63cos()443cos()(2ππππ+++=k k k f(5))sin(2cos 3)(5t t t f π+=解:1-6 已知信号)(t f 的波形如图1-5所示,画出下列各函数的波形。

信号与系统标准试题库附答案


35.线性系统具有( D) A.分解特性 B。零状态线性 C。零输入线性 D。ABC
36.设系统零状态响应与激励的关系是: y zs (t ) f (t ) ,则以下表述不对的是( A ) A.系统是线性的 B。系统是时不变的 C。系统是因果的 ( B ) C。4 Hz D。8 Hz D。系统是稳定的
17、如图所示:f(t)为原始信号,f1(t)为变换信号,则 f1(t)的表达式是( D

A、f(-t+1) C、f(-2t+1)
B、f(t+1) D、f(-t/2+1)
4
18、若系统的冲激响应为 h(t),输入信号为 f(t),系统的零状态响应是( C )
19。信号 f (t ) 2 cos
1 > 2 , 则信号 f (t ) f 1 (t 1) f 2 (t 2) 的奈奎斯特取样频率为( C )
A. 1 B。 2 C。 1 + 2 D。 1 2
58.某信号的频谱是周期的离散谱,则对应的时域信号为( D ) A.连续的周期信号 C.离散的非周期信号 B。连续的非周期信号 D。离散的周期信号
D。50 rad/s
3
15、已知信号 f (t ) 如下图(a)所示,其反转右移的信号 f1(t) 是( D

16、已知信号 f1 (t ) 如下图所示,其表达式是( B)
A、ε(t)+2ε(t-2)-ε(t-3) C、ε(t)+ε(t-2)-ε(t-3)
B、ε(t-1)+ε(t-2)-2ε(t-3) D、ε(t-1)+ε(t-2)-ε(t-3)
6
33.设一个矩形脉冲的面积为 S,则矩形脉冲的 FT(傅氏变换)在原点处的函数值等于( D A.S/2 B。S/3 C。S/4 D。S

信号与系统陈后金版答案


第二步:求差分方程的齐次 解: 2 求差分方程的齐次 第二步 h [ 0 ] = C 1 + C 2 r −5r /6 +1/ 6 = 0 1 k1 1 k 1 特征方程为: [ ( + 特征方程为=hCk1 ] = )[3 (C 2) ( −) 2 ( 求 ] u [ C ] = 3, C 2 = − 2 h [1] ⇒ ) 出 k1 ∴r =1/ 2, r2 =1/3 2 3 3 1 2
(3) 计算固有响应与强迫响应 计算固有响应与强迫响应:
1 7 1 k 4 1 k y[k ] = [ − ( ) + ( ) ]u[k ] 完全响应: 完全响应 2 2 2 3 3 7 1 k 4 1 k 固有响应: yh [k ] = [− ( ) + ( ) ]u[ k ] 固有响应 2 2 3 3 1 强迫响应: 强迫响应 y p [k ] = u[k ] 2 (4) 计算瞬态响应与稳态响应 计算瞬态响应与稳态响应:
特征根为 s1 = -2, s2 = -5, 又因为 n > m , 所以: 则 h ( t ) = K 1e − 2 t u ( t ) + K 2 e − 5 t u ( t )
h '(t ) = − 2 K 1e −2 t u (t ) + K 1δ (t ) − 5 K 2 e −5 t u (t ) + K 2δ (t ) = − 2 K 1e −2 t u (t ) − 5 K 2 e −5 t u (t ) + ( K 1 + K 2 )δ (t ) h ''(t ) = 4 K 1e −2 t u (t ) − 2 K 1δ (t ) + 25 K 2 e −5 t u (t ) − 5 K 2δ (t ) + ( K 1 + K 2 )δ '(t ) 代入方程有: = K 1 + K 2 = '( t ) = 2 K 2δ ( t ) + 5 K∴K2 + (7/3; K1 )δ −1/3; 2δ '( t ) + 3δ ( t ) 1δ ( t )

信号与系统课后习题答案

习 题 一 第一章习题解答基本练习题1-1 解 (a) 基频 =0f GCD (15,6)=3 Hz 。

因此,公共周期3110==f T s 。

(b) )30cos 10(cos 5.0)20cos()10cos()(t t t t t f ππππ+==基频 =0f GCD (5, 15)=5 Hz 。

因此,公共周期5110==f T s 。

(c) 由于两个分量的频率1ω=10π rad/s 、1ω=20 rad/s 的比值是无理数,因此无法找出公共周期。

所以是非周期的。

(d) 两个分量是同频率的,基频 =0f 1/π Hz 。

因此,公共周期π==01f T s 。

1-2 解 (a) 波形如图1-2(a)所示。

显然是功率信号。

t d t f TP T TT ⎰-∞→=2)(21lim16163611lim 22110=⎥⎦⎤⎢⎣⎡++=⎰⎰⎰∞→t d t d t d T T T W(b) 波形如图1.2(b)所示。

显然是能量信号。

3716112=⨯+⨯=E J (c) 能量信号 1.0101)(lim101025=-===⎰⎰∞∞---∞→T t ttT e dt edt eE J(d) 功率信号,显然有 1=P W1-3 解 周期T=7 ,一个周期的能量为 5624316=⨯+⨯=E J 信号的功率为 8756===T E P W 1-5 解 (a) )(4)2()23(2t tt δδ=+; (b) )5.2(5.0)5.2(5.0)25(5.733-=-=----t e t e t et tδδδ(c) )2(23)2()3sin()2()32sin(πδπδπππδπ+-=++-=++t t t t 题解图1-2(a) 21题解图1-2(b) 21(d) )3()3()(1)2(-=----t e t t et δδε。

1-6 解 (a) 5)3()94()3()4(2-=+-=+-⎰⎰∞∞-∞∞-dt t dt t t δδ(b) 0)4()4(632=+-⎰-dt t t δ(c) 2)]2(2)4(10[)]42(2)4()[6(63632=+++-=+++-⎰⎰--dt t t dt t t t δδδδ(d)3)3(3)(3sin )(1010=⋅=⎰⎰∞-∞-dt t Sa t dt ttt δδ。

奥本海姆《信号与系统(第二版)》习题参考答案

第一章作业解答解:(b )jt t t j e e e t x --+-==)1(2)(由于)()(2)1()1())(1(2t x e e e T t x T j t j T t j ≠==++-+-++-,故不是周期信号;(或者:由于该函数的包络随t 增长衰减的指数信号,故其不是周期信号;) (c )n j e n x π73][= 则πω70= 7220=ωπ是有理数,故其周期为N=2;解:]4[1][1)1(]1[1][43--=--==+---=∑∑∞=∞=n u m n mk k n n x m k δδ-3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 n1…减去:-3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 nu[n-4]等于:-3 –2 –1 0 1 2 34 5 6 n…故:]3[+-n u 即:M=-1,n 0=-3。

解:x(t)的一个周期如图(a)所示,x(t)如图(b)所示:而:g(t)如图(c)所示……dtt dx )(如图(d )所示:……故:)1(3)(3)(--=t g t g dtt dx 则:1t ,0t 3,32121==-==;A A 1.15解:该系统如下图所示: 2[n](1)]4[2]3[5]2[2]}4[4]3[2{21]}3[4]2[2{]3[21]2[][][1111111222-+-+-=-+-+-+-=-+-==n x n x n x n x n x n x n x n x n x n y n y即:]4[2]3[5]2[2][-+-+-=n x n x n x n y(2)若系统级联顺序改变,该系统不会改变,因为该系统是线性时不变系统。

(也可以通过改变顺序求取输入、输出关系,与前面做对比)。

解:(a )因果性:)(sin )(t x t y =举一反例:当)0()y(,0int s x t =-=-=ππ则时输出与以后的输入有关,不是因果的;(b )线性:按照线性的证明过程(这里略),该系统是线性的。

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长沙理工大学试题标准答案 B 卷
课程名称:信号与系统 专业、班级:027101-05
任课教师:曾喆昭 教研室主任: 一、简答题(共20分,每小题5分)
1.答:)1()1()(t f t f t y ---=代表的系统是线性,时变性,非因果,稳定,有记忆的系统。

2.答:不正确。

关于这一说法,可以举许多反例,如信号t t f =)(是非周期信号,但其能量是无限的。

3.答:==)(*)()(t h t f t y f )2()1()()1()2(-------t e t e t t εε。

4.答: ()ωj F 频谱只含有奇次谱波,即,0ω± ,30ω± ,50ω±…… 。

将)(t f 通过截止频率πω2=c ILPF s rad 的/后,凡高于π2的频率都会被滤掉,即
πω20≤n ,从而有4≤n ,且为奇数,因而只能有31和=n ,即输出只有基波
2

ω=
s rad / 和3次谐波πω2
3
30=
s rad /的频率成份。

二、填空题(共25分,每空5分) 1.∑∞
-∞
=-=
k k t t )()(sin πδδ; 2.)0(x ; 3.2
1
; 4.)(t ε;
5.)]}([)]([{*)(41
sin )(0002
ωωωωωπω+--⇔
j F j F j F j
t t f 。

三、分析题(10分)
解:()()πωδπ
πωn n Sa j F n n -⎥⎦

⎢⎣⎡-+⎪⎭⎫
⎝⎛=∑∞-∞
=121142)( ()[]
()πωδππ
n n Sa n
n --+⎪⎭


⎛=∑∞
-∞
=124。

四、计算题(共45分,每题15分)
1.解:由图知,)()()()()(212t Sa t t h t h t h πππδ-=-=
⎩⎨
⎧<<+-<<-+=Λτ
τ
ττ
τt t t t t 0,0
,)(2设
由时域微分性质易知:
)2
(
)(222ωτ
ττSa t ⇔Λ,(参考例3.5-2)
令πτ2=,有:)(4)(222πωππSa t ⇔Λ
由对称性有:)(2)(2)(44422ωπωππππ
πΛ=-Λ⇔t Sa 由线性性质得:
)(2
1
)(42
ωπππΛ⇔
t Sa 所以有:)(2
1
)]([)(4ωπωπΛ-==t h FT j H ,如下图所示:
②由上图可知,该系统具有高通滤波作用。

只要)(1t h 是一个因果子系统,则)(t h 代表的也是一个果系统,因而可以物理实现。

③[
]
)(*)()()()(*)()(*)()(2
2
t Sa t f t f t Sa t t f t h t f t y ππππππδ-=-==
而)(21
)
()(*)(42
ωπ
ωππΛ⇔j F t Sa t f
所以有:)()(2
1
)(*)(42
ωωπππΛ⇔j F t Sa t f 又因为)]([)(t f FT j F =ω


=----+-+=1])12([])12([{1
21
2)(n n n n j πωδπωδωπδ
所以:
)(}])12([])12([{1212)({)()(41
4ωπωδπωδωπδωωππΛ----+-+=Λ∑

=n n n n j j F
())]()([222πωπδπωπδωδπ--++=j
即())]()([)()(2124ωωδπωδωωδπωωπ--++=Λj j F t je je j F IFT t Sa t f t j t j πππωωπππππsin 221212)]()(21[)(*)(42+=-+=Λ=∴-
从而得:)(*)()()(2
t Sa t f t f t y πππ-=
t t n n n ππ
ππ
sin 2])12sin[(1
2122
1----+=


=
t t n n n ππsin ])12sin[(1
21
21---=∑

=。

2.解:(1)由系统的零极点分布可写出系统函数为:
)
52)(4()
2()21)(21)(4()2()(2+++-=++-++-=
s s s k j s j s s s k s H s
又 t t x cos )(=是周期为π的周期信号,其傅立叶级数的直流分量为:
⎰⎰⎰---
=
=
=
=
22
22
22
02
cos 1
|cos |1
)(1
π
ππ
ππ
π
π
π
π
π
tdt dt t dt t x a
由题意知:
25,20
22
)0(5
0-=∴-⨯
=
=k k
j H a π
π
1]R e [,)
52)(4()
2(25)(2
->+++-=
∴s s s s s H s
(2) 输入信号只有直流分量,即1)(=t x ,所以输出为:
525450
|)()0(1)(0.=⨯==⨯==s s H j H t y 3.解:1
2)12(2)(-+=z z z H ;
)
(sin 3j )(cos )](sin j )(cos 3[2)e (H 2T 2T 2T 2T T
j ΩΩΩΩΩ++= 五、附加题(20分)
解:(1))(t f 的波形如下图所示:
(2)由作图法可知,
)1(2)(2)(2)(2)(3
1'2
12
1---+--=t t g t g t t f δδ
由傅立叶变换的微分性质可得)(t f 的频谱为:
22)]4
(21)2(2[)(ω
ωω
ωj
e Sa Sa j F --=
(3)由⎰


-=ωωπ
ωd e j F t f t j )(21)(得:



-==ππωωω4)0(2)(f d e j F t j
(4)由Pasvarl 定理:




-∞

-=
ωωπ
d j F dt t f 2
2
)(21
)(有:
⎰⎰⎰

===∞

-∞

-2
10
21
2
2
2
)(4)(2)(2)(dt t f dt t f dt t f d j F πππωω
ππ3
14)1(442
10
2=
-⨯=⎰dt t (5) 因为:
⎰⎰


-∞

-=ωωωωω
ω
ωω
ωd e Sa j F d e j F j
j
22)()(2sin 2)
(
又因为:2
2
12)()(2)()(ω
ωωj
e
Sa j F t g t f ⇔+*,所以有:



-=+*ωωωπ
ωω
d e e Sa j F t g t f t j j
22
12)()(221
)()(,即
ππωωωω
3)](*)([2)()(202122=+==∞

-⎰t j
t g t f d e Sa j F 。