Egzamin z przedmiotu „Sygnały i Systemy” - sem. zimowy 2002/2003
TEST
Łańcuch informacyjny i telekomunikacyjny; definicja telekomunikacji i teletransmisji.
Wyznaczanie mocy, napięcia i prądu w jednostkach bezwzględnych i decybelach.
Klasyfikacja sygnałów. Sygnały ciągłe; parametry sygnału sinusoidalnego.
Przedstawianie sygnałów sinusoidalnych (kosinusoidalnych) za pomocą fazorów.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sygnałów sinusoidalnych reprezentowanych przez fazory.
Wyznaczanie sygnałów prądu i napięcia na rezystorze, cewce i kondensatorze.
Definicja elementów i układów liniowych.
Przejście sygnału sinusoidalnego przez układ liniowy.
Szereg Fouriera wyrażony za pomocą funkcji rzeczywistych.
Zespolony szereg Fouriera.
Parametry sygnałów niesinusoidalnych.
Reaktancja cewki i kondensatora w funkcji częstotliwości.
Transformata Fouriera dla sygnałów nieokresowych lub o skończonym czasie trwania.
Definicja sygnałów testujących - impuls Diraca i funkcja skoku jednostkowego
Własności przekształcenia Fouriera - transformaty podstawowych sygnałów (impuls Diraca, skok jednostkowy i impuls
prostokątny).
Definicja transmitancji częstotliwościowej z wykorzystaniem odpowiedzi impulsowej układu; interpretacja fizyczna
transmitancji częstotliwościowej układu liniowego.
Opis układów liniowych za pomocą równań różniczkowych.
Opis układu RC, RL i RLC za pomocą równań różniczkowych.
Interpretacja stałej czasowej układu RC i RL.
Warunek rozwiązania aperiodycznego i oscylacyjnego dla układu RLC.
Definicja i własności przekształcenia Laplace'a.
Transformaty Laplace'a podstawowych sygnałów (impuls Diraca, skok jednostkowy i impuls prostokątny).
Transformata pochodnej i całki.
Opis układów liniowych za pomocą równań operatorowych - transmitancja operatorowa
Impedancja operatorowa rezystora, cewki i kondensatora. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w postaci operatorowej.
Wyznaczanie odpowiedzi układu RC, RL i RLC z wykorzystaniem metody operatorowej.
Przejście od transmitancji operatorowej do transmitancji częstotliwościowej.
Charakterystyki częstotliwościowe Bodego.
Filtry analogowe RC i CR i ich charakterystyki amplitudowo-fazowe (ch-ki Bodego).
Definicja i zadania modulacji sygnałów ciągłych.
Metody zwielokrotnienia sygnałów w torze teletransmisyjnym
Zasady modulacji amplitudowej AM.
Pasmo podstawowe sygnału i po modulacji amplitudowej.
Porównanie modulacji AM, FM, PM i SSB.
Etapy zamiany sygnałów ciągłych na cyfrowe.
Częstotliwość i okres próbkowania sygnałów ciągłych
Twierdzenie Shannona o próbkowaniu.
Przyczyny powstania okresowego widma sygnału dyskretnego.
Aliasing w widmie sygnału dyskretnego.
Układy dyskretne i ich opis za pomocą równań rekurencyjnych.
Definicja testowych sygnałów dyskretnych - delta Kroneckera i dyskretny skok jednostkowy.
Przekształcenie Z i jego własności.
Transformata Z podstawowych sygnałów dyskretnych.
Transmitancja układów dyskretnych. Wyznaczanie odpowiedzi układu na podstawie schematu blokowego układu
dyskretnego.
Dyskretne przekształcenie Fouriera DFT i różne wersje jego definicji.
Szybkie przekształcenie Fouriera FFT.
Wpływ ilości próbek i częstotliwości próbkowania na widmo dyskretne sygnału.
Podstawowe własności filtrów cyfrowych SOI i NOI.
Struktura systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów CPF (lub DSP - Digital Signal Processing)
Systemy transmisji sygnałów (linia długa, falowody, światłowody i propagacja sygnałów w wolnej przestrzeni).
PRZYKŁADY ZADAŃ
Zad 1. (Reprezentacja sygnałów sinusoidalnych za pomocą fazorów)
Wyznaczyć sinusoidalny sygnał wypadkowy prądu oraz przedstawić jego amplitudę w decybelach.
-------------------------------
Odp.:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zad. 2. (Opis układu RC, RL i RLC za pomocą równań różniczkowych)
Wyznaczyć napięcie na rezystorze po czasie t=1ms liczonym od chwili załączenia napięcia stałego U=100V. Napięcie początkowe na kondensatorze dla t=0 s było równe zero.
Parametry obwodu:
R=10
; C=100
-------------------------------------
Odp.:
Zad. 3. (Sygnały niesinusoidalne. Transformata lub szereg Fouriera)
Zad. 4. (Filtr RC lub CR. Metoda operatorowa i ch-ki częstotliwościowe)
Zad. 5. (Wyznaczanie odpowiedzi układu na podstawie schematu blokowego układu dyskretnego)
Zad. 6. (DFT - Wpływ ilości próbek i częstotliwości próbkowania na widmo dyskretne sygnału)
Sygnał analogowy o szerokości pasma 1MHz próbkujemy z częstotliwością Nyquista. Ile należy zebrać próbek tego sygnału, aby rozdzielczość widma częstotliwościowego wynosiła
---------------------
Odp.:
Zad. 7. (Filtry cyfrowe)
Zad.8. (Transmisja sygnałów wzdłuż linii długiej)