sa1 = cos(2*pi*f1*t).*exp(-t*bw1*2*pi); sa2 = 10^(20/20)*cos(2*pi*f2*t).*exp(-t*bw2*2*pi);基于matlab 对sa1和sa2进行时域采样

时间: 2023-12-18 12:29:21 浏览: 29
以下是基于Matlab对sa1和sa2进行时域采样的代码: ```matlab % 设置采样频率 fs = 10000; % 生成时间序列 t = 0:1/fs:1; % 生成信号 f1 = 100; bw1 = 10; sa1 = cos(2*pi*f1*t).*exp(-t*bw1*2*pi); f2 = 200; bw2 = 20; sa2 = 10^(20/20)*cos(2*pi*f2*t).*exp(-t*bw2*2*pi); % 对信号进行采样 sa1_sampled = sa1(1:100:end); sa2_sampled = sa2(1:100:end); ``` 其中,`fs`为采样频率,`t`为时间序列,`sa1`和`sa2`为生成的信号,`sa1_sampled`和`sa2_sampled`为采样后的信号。
相关问题

sa1 = cos(2*pi*f1*t).*exp(-t*bw1*2*pi); sa2 = 10^(20/20)*cos(2*pi*f2*t).*exp(-t*bw2*2*pi); 对sa1和sa2

sa1和sa2是两个变量,分别表示两个信号的值。其中,sa1的计算公式为cos(2*pi*f1*t).*exp(-t*bw1*2*pi),sa2的计算公式为10^(20/20)*cos(2*pi*f2*t).*exp(-t*bw2*2*pi)。这里的cos表示余弦函数,exp表示自然指数函数,^表示乘方运算,*表示乘法运算,.表示点乘运算。其中,f1、f2、bw1、bw2、t均为变量,需要根据具体情况进行赋值。

5-55/10 * * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1

这是一个 cron 任务的定时配置,该任务将会在每个小时的第 5 分钟到第 55 分钟之间,每 10 分钟执行一次。其余的星号(*)表示在任何月份,任何日期,任何星期都执行。任务的用户为 root,命令是 `command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1`。 该命令的含义是,检查名为 `debian-sa1` 的命令是否存在。如果该命令存在,则执行 `debian-sa1 1 1` 命令。这个命令的作用是将系统的性能数据发送给管理员进行分析。 因此,这个 cron 任务的作用是每隔 10 分钟执行一次 `debian-sa1` 命令,以便管理员可以定期地收集系统的性能数据。

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function [sa1,sa2,sa3,sa4,sa5,sb1,sb2,sb3,sb4,sb5,sc1,sc2,sc3,sc4,sc5] =fifscmpc(ia,ib,ic,ix,iy,iz,reia,reib,reic,reix,reiy,reiz,R,L,Ts, Vdc) persistent x_old y_old z_old g_opt e_opt f_opt if isempty(x_old), x_old = 1; end if isempty(y_old), y_old = 1; end if isempty(z_old), z_old = 1; end states1 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; states2 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; states3 =[1 1 0 1 0;1 0 0 0 1;0 1 1 1 0;0 1 1 0 1;0 0 0 1 1]; g_opt = 1e12; ia1=ia; ix1=ix; ikrea1=reia; ikrex1=reix; for i = 1:5 v_o1 =Vdc/6*(2*(1.5*states1(i,1)+0.5*states1(i,3)-0.5*states1(i,4)-0.5*states1(i,5))); v_o2 =Vdc/6*(2*(states1(i,2)-states1(i,3)-states1(i,5))); ifup1=(1 - R*Ts/L)*ia1 + Ts/(L)*(v_o1); iflow1=(1 - R*Ts/L)*ix1 + Ts/(L)*(v_o2); g=real(ikrea1 - ifup1)^2+real(ikrex1 - iflow1)^2; if (g<g_opt) g_opt = g; x_old = i; end end e_opt = 1e12; for j = 1:5 v_o3 =Vdc/6*(2*(1.5*states2(j,1)+0.5*states2(j,3)-0.5*states2(j,4)-0.5*states2(j,5))); v_o4 =Vdc/6*(2*(states2(j,2)-states2(j,3)-states2(j,5))); ifup2=(1 - R*Ts/L)*ib + Ts/(L)*(v_o3); iflow2=(1 - R*Ts/L)*iy + Ts/(L)*(v_o4); e=abs(reib - ifup2) +abs(reiy - iflow2); if (e<e_opt) e_opt = e; y_old = j; end end f_opt = 1e12; for k = 1:5 v_o5 =Vdc/6*(2*(1.5*states3(k,1)+0.5*states3(k,3)-0.5*states3(k,4)-0.5*states3(k,5))); v_o6 =Vdc/6*(2*(states3(k,2)-states3(k,3)-states3(k,5))); ifup3=(1 - R*Ts/L)*ic + Ts/(L)*(v_o5); iflow3=(1 - R*Ts/L)*iz + Ts/(L)*(v_o6); f=abs(reic - ifup3) +abs(reiz - iflow3); if (f<f_opt) f_opt = f; z_old = k; end end

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