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Grade do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
Horários
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* Avaliação P2 - Transformada Z (08/12/2011) | * Avaliação P2 - Transformada Z (08/12/2011) | ||
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:<small> Nas avaliações o aluno tem direito a consulta ao livro texto e a 1 folha resumo manuscrita tamanho A4 (sem exercicios resolvidos). </small> | :<small> Nas avaliações o aluno tem direito a consulta ao livro texto e a 1 folha resumo manuscrita tamanho A4 (sem exercicios resolvidos). </small> | ||
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*[http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_%28computer_science%29 Números Inteiros] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_%28computer_science%29 Números Inteiros] | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-point_arithmetic Aritmética de ponto fixo] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-point_arithmetic Aritmética de ponto fixo] | ||
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*[http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_invariance Invariância ao Impulso] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_invariance Invariância ao Impulso] | ||
− | == Links de auxílio == | + | === Links de auxílio === |
*[http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB MATLAB Wikipedia] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB MATLAB Wikipedia] | ||
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*Convolução gráfica [http://www.jhu.edu/~signals/discreteconv2/index.html Discreta]. | *Convolução gráfica [http://www.jhu.edu/~signals/discreteconv2/index.html Discreta]. | ||
− | == Erratas e Códigos .m== | + | === Erratas e Códigos .m=== |
*[[Errata de Sinais e Sistemas Lineares - Lathi]] - Compilado pelos alunos e professores do CEFETSC. | *[[Errata de Sinais e Sistemas Lineares - Lathi]] - Compilado pelos alunos e professores do CEFETSC. | ||
*[[Códigos .m de Sinais e Sistemas Lineares - Lathi]] - Fornecido pelo autor do livro | *[[Códigos .m de Sinais e Sistemas Lineares - Lathi]] - Fornecido pelo autor do livro |
Edição das 18h50min de 25 de agosto de 2013
MURAL DE AVISOS E OPORTUNIDADES DA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES
Link curto para esta página: http://bit.ly/PSDIFSC
Ementa e referências bibliográficas
Semestre 2013-2
Informações da disciplina
- PROFESSOR: Diego da Silva de Medeiros
- PLANO DE ENSINO
Aulas
Introdução à Sinais em Tempo Discreto
- Esta aula é a introdução da disciplina.
- Um sinal discreto é uma abstração de um sinal amostrado, que por sua vez é obtido a partir da multiplicação de um sinal contínuo por um trem de impulsos. A amostragem de sinais é assunto de outra disciplina (Sinais e Sistemas e Comunicação Digital).
- Uma das medidas do tamanho de um sinal é a energia e a potência.
- Energia do sinal:
- Potência do sinal:
- Desta forma, sinais podem ser divididos em sinais de energia ou de potência
- Sinais de energia são sinais que tem energia finita, que desta forma tem potência zero.
- Sinais de potência são sinais que tem potência finita, que desta forma tem energia infinita.
- Alguns sinais não são nem de energia nem de potência
- É comum na área de processamento de sinais a realização de operações com sinais. Algumas dessas operações utilizadas em sinais discretos são:
- Deslocamento - Atraso ou avanço de um sinal no tempo.
- Reversão no tempo - Espelhamento no sinal a partir do eixo da ordenada (y)
- Alteração na taxa de amostragem
- Decimação - Redução da frequência de amostragem do sinal
- Interpolação - Aumento da frequência de amostragem do sinal
- Códigos Matlab desenvolvidos
* Simulação.m * u.m * s.m
- Exercícios (Lathi)
* Exemplo 3.1, pg. 226 * Exemplo 3.2, pg. 227 * Exercícios E3.2, E3.3, E3.4 e E3.5, pg. 230
Funções Úteis
- Alguns sinais úteis na área de processamento de sinais digitais (Seção 3.3, pg. 230, do Lathi).
- Impulso unitário, também conhecido como Delta de Kronecker, é a versão discreta da Função Impulso, também conhecida como Delta de Dirac:
- Degrau unitário, versão discreta da Função Degrau. Muito utilizada para a limitação de sinais em um intervalo de tempo.
- Uma Função Exponencial discreta é descrita na forma , onde é o argumento da função e é inteiro. É possível escrever a função exponencial de uma outra forma, tendo em vista que a base e o argumento são constantes:
- A análise de funções exponenciais discretas é realizada baseada no valor de ou de . Iniciemos nossa análise considerando que , e por consequência , é real.
- Se , , de forma que é uma função crescente;
- Se , encontra-se entre 0 e 1, de forma que é uma função decrescente;
- Se , , de forma que é uma função constante igual a 1.
- A análise de funções exponenciais discretas é realizada baseada no valor de ou de . Iniciemos nossa análise considerando que , e por consequência , é real.
- Se é complexo, ele pode ser escrito na forma , e . Desta forma, também será complexo, ou . A análise é feita então em função de e .
- Se , a exponencial é puramente real, possuindo os três casos acima descritos;
- Se , e , sendo então uma função oscilatória complexa de módulo igual a 1 e frequência de oscilação igual a ;
- Se , e , sendo então uma função oscilatória complexa com módulo crescente e frequência de oscilação igual a
- Se , e , sendo então uma função oscilatória complexa com módulo decrescente e frequência de oscilação igual a
- Se é complexo, ele pode ser escrito na forma , e . Desta forma, também será complexo, ou . A análise é feita então em função de e .
- A análise acima pode ser exportada para um gráfico, como pode ser visto na figura ao lado. Neste caso, o mapeamento de em transforma o Semi Plano Esquerdo (SPE), região onde a exponencial é decrescente, num círculo de raio unitário. O eixo das ordenadas, onde a exponencial possui módulo constante se transforma na borda do círculo. Por fim, o Semi Plano Direito (SPD), onde a exponencial é crescente, se transforma na região fora do círculo unitário.
- Códigos Matlab desenvolvidos
* Simulação.m * u.m * d.m
- Exercícios (Lathi)
* Exemplo 3.3, pg. 232 * Exercícios E3.6 e E3.7, pg. 234 * Exemplos de computador: * C3.1 para o sinal , mostrando o sinal no intervalo de 0 a 10 * C3.2 para o sinal , mostrando o sinal no intervalo de 0 a 33
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