25.08.2013 Views

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KARTA PRZEDMIOTU<br />

Nazwa przedmiotu Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów<br />

Skrót nazwy PAPS<br />

Kierunek:<br />

Elektronika i telekomunikacja Automatyka i robotyka Informatyka<br />

X X<br />

Osoba odpowiedzialna za treść przedmiotu:<br />

Imię: Ewa<br />

Nazwisko: Hermanowicz<br />

e-mail: hewa@eti.pg.gda.pl<br />

Lp. Zagadnienie<br />

Karta zajęć - wykład<br />

1. Analiza częstotliwościowa analogowych sygnałów deterministycznych.<br />

Przekształcenie Fouriera w sensie zwykłym i w sensie granicznym.<br />

Widmo sygnału nieokresowego. Właściwości przekształcenia Fouriera.<br />

2. Przykłady par transformat Fouriera w sensie zwykłym i w sensie<br />

granicznym. Reprezentacje graficzne.<br />

3. Przekształcenie Fouriera i widmo analogowego sygnału okresowego.<br />

Reprezentacje graficzne.<br />

4. Widmo gęstości energii i widmo gęstości mocy. Przejście sygnału<br />

analogowego przez układ analogowy. Algorytmy w dziedzinie czasu i<br />

w dziedzinie częstotliwości. Liniowy układ analogowy jako filtr. Filtry<br />

idealne.<br />

5. Styk środowiska analogowego i cyfrowego.<br />

Sygnały i systemy analogowe, a sygnały i systemy dyskretne i cyfrowe<br />

– klasyfikacja, przykłady. Zalety i wady przetwarzania cyfrowego w<br />

porównaniu z analogowym.<br />

6. Twierdzenie o próbkowaniu. Ilustracja aliasingu. Koncepcja filtru<br />

antyaliasingowego.<br />

7. Idealne przetworniki sygnału z czasu ciągłego na dyskretny (C/D) i z<br />

czasu dyskretnego na ciągły (D/C). Odtwarzanie sygnału ciągłego na<br />

podstawie ciągu próbek. Wzór interpolacyjny Shannona.<br />

8. Przetworniki A/D (ang. analog to digital) i D/A (ang. digital to analog)<br />

w ujęciu praktycznym. Układ próbkowania i podtrzymywania (S&H -<br />

ang. sample and hold), kwantyzator i jego charakterystyka, koder<br />

binarny.<br />

9. Przykłady kwantowania i kodowania sygnałów sinusoidalnych i o<br />

rozkładzie Gaussa. Stosunek mocy sygnału do mocy szumu<br />

kwantowania (SNR – ang. signal to noise ratio), a liczba bitów<br />

kwantyzatora. Ilustracja.<br />

10. Rola układu podtrzymywania (ZOH – ang. zero-order-hold) i filtru<br />

rekonstrukcyjnego w przetworniku D/A.<br />

<strong>11</strong>. Sygnały i systemy dyskretne i cyfrowe.<br />

Typowe sygnały dyskretne impulsowe, sinusoidalne rzeczywiste i<br />

zespolone. Okresowość sygnału analogowego, a dyskretnego.<br />

Podobieństwa i różnice. Ilustracje.<br />

12. Systemy dyskretne rekursywne i nierekursywne i ich algorytmy –<br />

równania różnicowe. Przykład działania algorytmu rekursywnego<br />

„próbka po próbce”. Rozwiązania: wymuszone i swobodne.<br />

13. Liniowość, stacjonarność i stabilność systemu dyskretnego. System z<br />

pamięcią i bez. Odpowiedź impulsowa. Połączenia: kaskadowe i<br />

poziom<br />

liczba<br />

godzin<br />

wiedzy umiej.<br />

A B C D E<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

156

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!