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[主观题]

已知f(t)的频谐函数为F1(jω),求下列时间信号的频谱函数。

已知f(t)的频谐函数为F1(jω),求下列时间信号的频谱函数。

已知f(t)的频谐函数为F1(jω),求下列时间信号的频谱函数。已知f(t)的频谐函数为F1(jω)

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第1题
已知南子系统互联而成的系统如所示,其中h1(t)=δ(t),h2(t)南微分方程y'1(t)+y1(t)=f1(t)确定,,f(t)=e-2(

已知南子系统互联而成的系统如所示,其中h1(t)=δ(t),h2(t)南微分方程y'1(t)+y1(t)=f1(t)确定,,f(t)=e-2(t-1)u(t),试用拉普拉斯变换求:

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第2题
某LTI系统,在以下各种情况下起初始状态相同。已知当激励f1(t)=δ(t)时,其全响应;当激励时f
某LTI系统,在以下各种情况下起初始状态相同。已知当激励f1(t)=δ(t)时,其全响应;当激励时f

某LTI系统,在以下各种情况下起初始状态相同。已知当激励f1(t)=δ(t)时,其全响应;当激励时f2(t)=ε(t),其全响应

(1)若,求系统的全响应。

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第3题
已知三角脉冲f1(t)的傅里叶变换为试利用有关定理求的傅里叶变换的波形如图3-37所示.
已知三角脉冲f1(t)的傅里叶变换为试利用有关定理求的傅里叶变换的波形如图3-37所示.

已知三角脉冲f1(t)的傅里叶变换为

试利用有关定理求的傅里叶变换的波形如图3-37所示.

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第4题
波长为693.6 nm的巨脉冲激光束的通道上,置一个焦距f为5 cm的凸透镜,若激光束的直径为5 mm,脉冲的
总能量W=0.3 J。如果将厚度为0.1 mm的钢片置于透镜的焦平面上。试求: (1)中央衍射亮斑的半径r; (2)考虑到透镜的吸收,设此亮斑包含着脉冲能量的75%,钢片的吸收系数为0.1,试问所吸收的能量如果转化为热能时,则一个脉冲是否将钢片熔化。已知钢片的密度d=7.83 g/cm3,比热c=0.11×4.18 J/(g?℃),熔点t=1 525℃,钢片的初温t0=25℃。

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第5题
假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1,f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2,则信号f(t)=f1(t+2)f2(t+

假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1,f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2,则信号f(t)=f1(t+2)f2(t+1)的奈奎斯特取样频率为多少?

若输入信号为如图4—28(b)所示的锯齿波,求输出信号y1(t)。

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第6题
对图所示波形,若已知[f1(t)]=F1(ω),利用傅里叶变换的性质求f1(t)以为轴反褶后所得f2(t)的傅里叶变换。

对图所示波形,若已知[f1(t)]=F1(ω),利用傅里叶变换的性质求f1(t)以为轴反褶后所得f2(t)的傅里叶变换。

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第7题
已知信号f(t)的波形如图X4.20所示,如其频谱函数表达式为F(jω)=|F(jω)|ejψ(ω),则ψ(ω)等于________

已知信号f(t)的波形如图X4.20所示,如其频谱函数表达式为F(jω)=|F(jω)|ejψ(ω),则ψ(ω)等于___________。

A.4ω

B.2ω

C.一2ω

D.以上全错

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第8题
已知信号f(t)的傅里叶变换F(jω)=δ(ω−ω0),则f(t)为()。

A.ejw0t/2π

B.12πe−jw0t

C.12πejw0tξ(t)

D.12πe−jw0tξ(t)

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第9题
已知f1(t)=tε(t),f2(t)=ε(t)一ε(t一2),求y(t)=f1(t)*f2(t一1)*δ’(t一2)。

已知f1(t)=tε(t),f2(t)=ε(t)一ε(t一2),求y(t)=f1(t)*f2(t一1)*δ’(t一2)。

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第10题
有一线性时不变系统对激励为f1(t) =ε(t)时的完全响应为y1(t)=2e﹣tε(t);对激励为f(t)=δ(t)的完全

有一线性时不变系统对激励为f1(t) =ε(t)时的完全响应为y1(t)=2e﹣tε(t);对激励为f(t)=δ(t)的完全响应为y2(t)=δ(t);用时域分析法求: (1)该系统的零输入响应yzi(t); (2)系统的初始状态保持不变,其对于激励为f3(t)=e﹣tε(t)的完全响应 y3(t)。

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第11题
已知f1(t)和f2(t)波形如下,若f(t)=f1(t)*f2(t),则f(0)= ()

A.1

B.2

C.3

D.4

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