Calendário

Descreveremos aqui brevemente o que foi discutido em cada aula. As figuras usadas nas notas de aula, e mostradas nos videos, foram em grande parte retiradas do livro texto, A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, Signals and Systems - Second Edition, Prentice Hall Signal Processing Series.

01/08: Introdução, critério, filosofia de ensino. Para entender melhor a metodologia de ensino, recomendo fortemente este post e este video.

06/08: Aplicação de teste diagnóstico, para verificar qual a base dos alunos em sinais e sistemas.

08/08: Discussão de questões do teste diagnóstico.

13/08: Finalização da discussão do teste diagnóstico. Introdução à amostragem de sinais.

15/08: Videos mostrando efeito estroboscópico: Video 1 e Video 2. Mais sobre a amostragem de sinais. Notas.

20/08: Exemplos de amostragem de sinais. Filtro anti-aliasing.

22/08: Reconstrução de sinais, o conversor DA. Notas.

27/08: Mudança de taxa de amostragem. Notas.

29/08: Não haverá aula. Resolver problemas 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.14, 2.15, 2.19 da 3a edição de Understanding Digital Signal Processing.

03/09: Não haverá aula novamente. Resolver problemas 4.7, 4.30, 4.33, 4.45, da 2a edição de Discrete-Time Signal Processing, de Oppenheim, Schafer e Buck. Os exercícios resolvidos das duas listas devem ser entregues na aula de quinta, dia 05/09.

05/09: Dicas da lista do Oppenheim aqui. Introdução à mudança de taxa de amostragem. Notas.

10/09: Diminuição digital da taxa de amostragem: interpretação no domínio da frequência, características dos filtros necessário.

12/09: Exemplo em Matlab sobre diminuição de taxa de amostragem. Representação em frequência do upsampling, a introdução de zeros entre amostras de um sinal, primeira etapa do aumento digital da taxa de amostragem. Notas.

17/09: Efeito e especificações no domínio da frequência do filtro de interpolação.

19/09: Encerrando interpolação. Notas. Como preparação para a prova, fazer os exercícios 10.10 e 10.14 da 3a edição de Understanding Digital Signal Processing, bem como os exercícios 4.29, 4.36, 4.38 da 2a edição de Discrete-Time Signal Processing, de Oppenheim, Schafer e Buck.

24/09: P1.

26/09: Transformada Z. Motivando através das autofunções. Notas. Video. Região de convergência da transformada Z. Notas. Video. Relação entre região de convergência e estabilidade e causalidade: Notas. Video sobre estabilidade, e video sobre causalidade. Relação entre região de convergência e polos: Notas. Video.

01/10: Dúvidas sobre os videos. Estudando as autofunções. Notas.

03/10: Propriedades da convolução e do atraso. Notas.

08/10: Relação entre transformada Z e implementação de filtros. Relação entre transformada Z e resposta em frequência. Notas.

10/10: Propriedades da transformada Z. Notas.

15/10: Transformada Z e downsampling. Implementação eficiente de sistemas de downsampling e upsampling. Notas.

17/10: Identidades Nobres e sua relação com a implementação eficiente de downsampling e upsampling. Notas.

22/10: Relação entre FFT, OFDM e a implementação eficiente de downsampling e upsampling. Introdução à série de Fourier, visando discutir a DFT Notas.

24/10: A transformada discreta de Fourier. Notas.

29/10: Zero padding e vazamento em frequência. Notas.

31/10: Janelamento para melhorar o vazamento em frequência. Notas. Janelamento para projetos de filtros. Notas.

05/11: Não haverá aula. Resolver os seguintes exercícios do capítulo 3 da 3a edição de Understanding Digital Signal Processing: 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.10, 3.15, 3.21, 10.3, .

07/11: .

12/11: .

14/11: P2.