Introduction to Signals and Systems

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出版者:
作者:Stuller, John Alan
出品人:
页数:592
译者:
出版时间:2007-3
价格:0
装帧:
isbn号码:9780495244783
丛书系列:
图书标签:
  • 信号与系统
  • 信号处理
  • 系统分析
  • 电路分析
  • 通信原理
  • 控制系统
  • 数学建模
  • 工程数学
  • 电子工程
  • 本科教材
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具体描述

This book provides a concise and clear introduction to signals and systems theory, with emphasis on fundamental analytical and computational techniques. Introduction to Signals and Systems develops continuous-time and discrete-time concepts/methods in separate chapters - highlighting the similarities and differences - and features introductory treatments of the applications of these basic methods in such areas as filtering, communication, sampling, discrete-time processing of continuous-time signals, and feedback. This text is written for introductory courses in continuous-time and/or discrete-time signals and systems for Electrical Engineering students. It is also accessible to a broad range of engineering and science students, as well as valuable to practicing engineers seeking an insightful review.

好的,以下是一份关于一本名为《Introduction to Signals and Systems》的图书的详细简介,内容完全聚焦于该书可能涵盖的主题,并避免提及任何该书本身不包含的内容。 --- 图书简介:《信号与系统导论》 核心主题: 基础理论、分析工具与工程应用 目标读者: 电子工程、通信工程、控制工程、计算机科学以及相关理工科专业的本科生、研究生,以及寻求巩固或拓宽信号与系统基础知识的工程师和科研人员。 内容概述: 本书旨在为读者提供一个全面而深入的信号与系统基础理论框架。它系统地介绍了描述、分析和设计信号处理与系统行为所必需的基本数学工具和概念。全书结构严谨,从最基础的信号表示法开始,逐步过渡到复杂的系统分析方法,最终涵盖了时域、频域和复频域中的核心理论。 第一部分:信号与系统的基本要素 本部分着重于建立对信号和系统的直观理解,并引入描述它们的数学语言。 1. 信号的表示与分类: 详细探讨了连续时间信号(CT)和离散时间信号(DT)的定义、性质及其在不同应用场景中的代表性例子(如语音、图像、传感器数据)。信号的分类,包括周期性、非周期性、能量信号与功率信号,以及它们在傅里叶分析中的重要性。 2. 系统的基本性质: 系统被定义为处理输入信号并产生输出信号的实体。本章深入剖析了系统的关键特性,如线性(Linearity)、时不变性(Time-Invariance)、因果性(Causality)和稳定性(Stability)。理解这些性质是预测系统行为的基础。特别强调了线性时不变(LTI)系统作为分析核心的重要性。 3. 卷积的原理与应用: 卷积积分(对于CT系统)和卷积和(对于DT系统)是LTI系统的核心数学操作。本书详尽地推导了这些运算的物理意义,并展示了如何利用卷积来确定任意输入信号在LTI系统中的响应。通过大量的图示和算例,帮助读者掌握卷积的计算技巧及其在系统响应分析中的关键作用。 第二部分:傅里叶分析——频域的视角 本部分将视角从时间维度转移到频率维度,这是信号分析中最强大的工具集之一。 4. 连续时间傅里叶级数与傅里叶变换(FT): 详细阐述了傅里叶级数(FS)如何将周期信号分解为离散频率分量的叠加。随后,通过对傅里叶级数中周期趋于无穷大的极限过程,严谨地推导出傅里叶变换(FT)的定义,用于分析非周期信号的连续频谱。本章重点讨论了傅里叶变换的基本性质,如线性、时移、频移、偶偶对称性、卷积性质以及帕塞瓦尔定理。 5. 离散时间傅里叶变换(DTFT): 对应于连续时间系统,本章介绍了离散时间信号的傅里叶表示——DTFT。探讨了DTFT的周期性及其与CTFT之间的关系,并讨论了频谱混叠(Aliasing)的现象及其在采样理论中的意义。 6. 频率响应与滤波器的设计: 将傅里叶变换应用于LTI系统分析,引入了系统的频率响应函数 $H(omega)$ 或 $H(e^{jomega})$ 的概念。这使得系统分析从复杂的时域卷积简化为简单的频域乘法。通过这一视角,读者将学习到理想低通、高通、带通滤波器的工作原理,以及如何通过系统函数来设计满足特定频谱要求的信号处理滤波器。 第三部分:采样、Z变换与系统稳定性 本部分将理论推向更实用的离散时间系统分析,并引入复频域工具。 7. 采样定理与脉冲序列: 深入研究了如何将连续时间信号转换为离散时间信号(采样)。详细阐述了奈奎斯特-香农采样定理,解释了采样率、信号带宽和量化误差之间的关系。本章还引入了理想脉冲序列(Dirac Delta Function)和单位冲激序列,作为分析离散系统的基本输入。 8. 拉普拉斯变换(LT): 作为傅里叶变换的推广,拉普拉斯变换将分析扩展到复平面 $s$($s = sigma + jomega$)。本书首先定义了单边拉普拉斯变换,并重点讨论了其收敛域(ROC)的概念。ROC是确定系统唯一性、稳定性和因果性的关键。利用拉普拉斯变换,可以高效地求解线性常系数微分方程,并分析瞬态响应。 9. Z变换: Z变换是拉普拉斯变换在离散时间系统中的对应物,是分析离散时间LTI系统的核心工具。本章详细介绍了Z变换的定义、性质,特别是收敛域(ROC)对离散系统稳定性和因果性的决定性作用。通过Z变换,可以方便地将微分方程转化为代数方程,从而简化分析过程。 10. 系统函数的分析与稳定性判据: 结合拉普拉斯域和Z域的知识,本章探讨了如何使用系统的传递函数 $H(s)$ 或 $H(z)$ 来完全描述一个LTI系统。重点分析了系统的零点和极点在复平面上的位置如何决定系统的稳定性(如双边拉普拉斯变换中的左半平面稳定判据和Z变换中的单位圆稳定判据),以及系统的自然响应特性。 第四部分:系统的分析与应用扩展 本部分探讨了系统的多输入多输出(MIMO)处理以及随机信号的基础概念。 11. 线性常系数微分/差分方程的求解: 展示如何利用拉普拉斯和Z变换,结合初始条件,系统地求解描述连续和离散系统的微分方程和差分方程。这包括分析系统的零输入响应(自由响应)和零状态响应(强迫响应)。 12. 随机过程基础(选讲): 在工程实践中,许多输入信号具有随机性。本章导论性地介绍了随机过程的基本概念,如均值、自相关函数和功率谱密度(PSD)。这为理解随机信号在LTI系统中的处理奠定了基础,特别是如何利用系统频率响应来塑造随机信号的功率分布。 结语: 本书通过严谨的数学推导、清晰的概念阐释和大量的工程实例,确保读者不仅掌握了信号与系统分析的理论工具,更理解了这些工具在实际通信、控制和数据处理问题中的物理意义和应用价值。对 LTI 系统的时域、频域(傅里叶)和复频域(拉普拉斯/Z 变换)的综合覆盖,为后续更高级的数字信号处理、通信原理和现代控制理论学习打下了坚实的基础。

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