Графическое отображение цифровых последовательностей цифровых испытательных сигналов имеет ряд особенностей. Код цифрового сигнала изображается вертикальной линией, длина корой числовому выражению сигнала. Способ кодирования квантованных дискретных выборок и конкретный вид кодовых посылок не учитывается. Для того, чтобы подчеркнуть, что последовательность кодовых посылок изображает цифровой сигнал концы отображающих отрезков завершаются кружочками, рис.7.а.
рис.7.
Несмотря на то, что вообще говоря , цифровая последовательность является функцией непрерывного времени, ее отсчеты определены в дискретные моменты времени . Если задать интервал дискретизации в виде параметра, то цифровую последовательность можно задать в виде функции номера ее посылок, рис.7б.
Далее рассмотрим примеры типовых цифровых последовательностей.
1.Единичный импульс. Эта цифровая функция является одним из видов испытательных воздействий, с ее помощью определяется импульсная характеристика цифрового фильтра.
График цифрового импульса приведен ниже, на рис 8
Рис.8 рис.9
2.Единичная функция
Выражение для единичной функции имеет вид:
. График цифровой единичной функции приведен на рис.9.
3.Экспонента.
Выражение для экспоненциальной функции имеет вид:
, где - цифровая постоянная времени, которая определяется при дискретизации экспоненты.
Экспоненциальная функции имеет график, показанный на рис 10.
рис 10.
4.Синусоида.
Выражение для цифровой синусоиды при переходе к дискретному времени имеет вид , или в окончательно:
, где круговая цифровая частота.
Введем циклическую частоту дискретизации , тогда
, где циклическая цифровая частота.
Рассмотрим диапазоны изменения круговой и циклической цифровых частот.
При переходе аналоговой синусоиды с частотой в цифровую область, необходимо выбирать минимальное значение частоты дискретизации равным . При этом допустимые диапазоны изменения цифровых частот определяся следующим образом: