Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 3.2: Laplace Transform"

From LNTwww
Line 99: Line 99:
 
===Musterlösung===
 
===Musterlösung===
 
{{ML-Kopf}}
 
{{ML-Kopf}}
:<b>1.</b>&nbsp;&nbsp;Entsprechend der Laplace&ndash;Definition gilt mit den vorgegebenen Gleichungen:
+
'''(1)'''&nbsp; Entsprechend der Laplace&ndash;Definition gilt mit den vorgegebenen Gleichungen:
:$$X_{\rm L}(p) =    \int\limits_{0}^{
+
$$X_{\rm L}(p) =    \int_{0}^{
 
\infty}
 
\infty}
 
  { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
 
  { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
Line 109: Line 109:
 
  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
  
:Richtig ist somit der <u>Vorschlag 2</u>. Der Vorschlag 3 scheitert von vorneherein aus, da <i>X</i><sub>L</sub>(<i>p</i>) die Einheit &bdquo;Sekunde&rdquo; aufweisen muss (Integral über die Zeit), während <i>p</i> und <i>&omega;</i><sub>0</sub> jeweils die Einheit 1/s besitzen.
+
Richtig ist somit der <u>Vorschlag 2</u>.  
 +
*Der Vorschlag 3 scheitert von vorneherein aus, da $X_{\rm L}(p)$ die Einheit &bdquo;Sekunde&rdquo; aufweisen muss (Integral über die Zeit), während $p$ und $\omega_0$ jeweils die Einheit &bdquo;1/s&rdquo;  besitzen.
  
:<b>2.</b>&nbsp;&nbsp;Hier gilt bei gleicher Vorgehensweise wie in der Teilaufgabe 1):
+
 
:$$Y_{\rm L}(p) =    \int\limits_{0}^{
+
'''(2)'''&nbsp; Hier gilt bei gleicher Vorgehensweise wie in der Teilaufgabe (1):
 +
$$Y_{\rm L}(p) =    \int_{0}^{
 
\infty}
 
\infty}
 
  { {\rm sin} (\omega_0 \cdot T) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
 
  { {\rm sin} (\omega_0 \cdot T) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
Line 118: Line 120:
 
  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
  
:Richtig ist hier somit der <u>Lösungsvorschlag 1</u>.
+
Richtig ist somit der <u>Lösungsvorschlag 1</u>.
 +
 
  
:<b>3.</b>&nbsp;&nbsp;Die <i>p</i>&ndash;Übertragungsfunktion der kausalen si&ndash;Funktion lautet mit dem vorne angegebenen Integral:
+
'''(3)'''&nbsp; Die $p$&ndash;Übertragungsfunktion der kausalen si&ndash;Funktion lautet mit dem vorne angegebenen Integral:
:$$Z_{\rm L}(p) =    \int\limits_{0}^{
+
$$Z_{\rm L}(p) =    \int_{0}^{
 
\infty}
 
\infty}
 
  { \frac{\sin(\pi \cdot t/T)}{\pi \cdot t/T} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
 
  { \frac{\sin(\pi \cdot t/T)}{\pi \cdot t/T} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm
  d}t = \frac{T}{\pi} \cdot {\rm arctan}\hspace{0.15cm}\frac{\pi}{p \cdot T}
+
  d}t = \frac{T}{\pi} \cdot {\rm arctan} \; \frac{\pi}{p\cdot T}
\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 3}}
 
 
  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
  
:Vorschlag 1 gilt nur für die Fouriertransformierte der akausalen si&ndash;Funktion. Vorschlag 2 kann schon allein deshalb nicht stimmen, da hier das Argument der Arcustangens&ndash;Funktion dimensionsbehaftet ist.
+
Richtig ist somit der <u>Lösungsvorschlag 3</u>
 +
*Der Vorschlag 1 gilt nur für die Fouriertransformierte der akausalen si&ndash;Funktion.  
 +
*Der Vorschlag 2 kann schon allein deshalb nicht stimmen, da hier das Argument der Arcustangens&ndash;Funktion dimensionsbehaftet ist.
 +
 
  
:<b>4.</b>&nbsp;&nbsp;Aus <i>z</i>(<i>t</i>) = <i>s</i>(<i>t</i>) &middot; <i>&gamma;</i>(<i>t</i>) folgt mit dem Faltungssatz:
+
'''(4)'''&nbsp; Aus $z(t) = s(t) \cdot \gamma(t)$ folgt mit dem Faltungssatz:
:$$Z(f) = S(f) \star \Gamma(f) = \frac{1}{2}
+
$$Z(f) = S(f) \star \Gamma(f) = {1}/{2}
 
\cdot S(f) \star \delta (f) + S(f) \star \frac{1}{{\rm j} \cdot
 
\cdot S(f) \star \delta (f) + S(f) \star \frac{1}{{\rm j} \cdot
 
2\pi f}\hspace{0.05cm}.$$
 
2\pi f}\hspace{0.05cm}.$$
  
:Da <i>S</i>(<i>f</i>) reell ist, ergibt sich der Realteil von <i>Z</i>(<i>f</i>) als der erste Term dieser Gleichung:
+
Da $S(f)$ reell ist, ergibt sich der Realteil von $Z(f)$ als der erste Term dieser Gleichung:
:$${\rm Re}\{ Z(f)\} \frac{1}{2}
+
$${\rm Re}[ Z(f)] =  {1}/{2}
\cdot S(f) \star \delta (f) = \frac{1}{2} \cdot S(f)
+
\cdot S(f) \star \delta (f) = {1}/{2} \cdot S(f)
 
\hspace{0.05cm}.$$
 
\hspace{0.05cm}.$$
  
:Der Realteil von <i>Z</i>(<i>f</i>) hat somit die gleiche Rechteckform wie <i>S</i>(<i>f</i>), ist aber nur halb so hoch:
+
Der Realteil von $Z(f)$ hat somit die gleiche Rechteckform wie $S(f)$, ist aber nur halb so hoch:
:$${\rm Re}\{ Z(f)\}= \left\{ \begin{array}{c} T/2 \\
+
$${\rm Re}\{ Z(f)\}= \left\{ \begin{array}{c} T/2 \\
 
  0  \end{array} \right.
 
  0  \end{array} \right.
 
\begin{array}{c}  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ {\rm{f\ddot{u}r}}
 
\begin{array}{c}  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ {\rm{f\ddot{u}r}}
Line 147: Line 152:
 
\begin{array}{*{20}c}
 
\begin{array}{*{20}c}
 
{  |f|< 1/(2T)\hspace{0.05cm},}  \\
 
{  |f|< 1/(2T)\hspace{0.05cm},}  \\
{ |f|> 1/(2T)\hspace{0.05cm}.}
+
{ |f|> 1/(2T)\hspace{0.05cm},}
 
\end{array}
 
\end{array}
 
\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 1}}.$$
 
\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 1}}.$$
  
:<b>5.</b>&nbsp;&nbsp;Mit dem Ergebnis aus d) folgt für den Imaginärteil:
+
'''(5)'''&nbsp; Mit dem Ergebnis der letzten Teilaufgabe folgt für den Imaginärteil:
:$${\rm Im}\{ Z(f)\} = S(f) \star \frac{(-1)}{{\rm j} \cdot
+
$${\rm Im}\{ Z(f)\} = S(f) \star \frac{(-1)}{{\rm j} \cdot
 
2\pi f} \hspace{0.05cm}.$$
 
2\pi f} \hspace{0.05cm}.$$
  
:Für hinreichend große Frequenzen (<i>f</i> &#8805; 1/(2 <i>T</i>)) liefert dieses Faltungsintegral:
+
Für hinreichend große Frequenzen $f \ge 1/(2T)$ liefert dieses Faltungsintegral:
:$${\rm Im}\{ Z(f)\} = -T \cdot \int\limits_{f- 1/(2T)}^{
+
$${\rm Im}\{ Z(f)\} = -T \cdot \int_{f- 1/(2T)}^{
 
f+ 1/(2T)} {  \frac{1}{2\pi x}}\hspace{0.1cm}{\rm
 
f+ 1/(2T)} {  \frac{1}{2\pi x}}\hspace{0.1cm}{\rm
 
  d}x =  \frac{T}{2\pi } \cdot {\rm ln}\hspace{0.15cm}\left |\frac{f- 1/(2T)}{f+ 1/(2T)}\right |
 
  d}x =  \frac{T}{2\pi } \cdot {\rm ln}\hspace{0.15cm}\left |\frac{f- 1/(2T)}{f+ 1/(2T)}\right |
  \hspace{0.05cm}.$$
+
  \hspace{0.05cm}
 +
\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 2}}.$$
 +
 
  
:Richtig ist somit <u>der zweite Vorschlag</u>.
 
 
{{ML-Fuß}}
 
{{ML-Fuß}}
  

Revision as of 17:35, 7 February 2017

Kausale Zeitfunktionen

Kausale Signale und Systeme beschreibt man meist mittels der Laplace–Transformation. Ist $x(t)$ für alle Zeiten $t < 0$ identisch $0$, so lautet die Laplace–Transformierte: $$X_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ \infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t\hspace{0.05cm}\hspace{0.05cm} .$$

In dieser Aufgabe sollen die Laplace–Transformierten der in der Grafik dargestellten kausalen Signale ermittelt werden. Die folgenden Gleichungen gelten jeweils nur für $t \ge 0$. Für negative Zeiten sind alle Signale identisch $0$.

  • Cosinussignal mit der Periodendauer $T_0$:
$$x(t) = {\rm cos} (2\pi \cdot {t}/{T_0})= {\rm cos} (\omega_0 \cdot t) \hspace{0.05cm},$$
  • Sinussignal mit Periodendauer $T_0$:
$$y(t) = {\rm sin} (2\pi \cdot {t}/{T_0})= {\rm sin} (\omega_0 \cdot t) \hspace{0.05cm},$$
  • $\sin(t))/t$–Signal mit äquivalenten Nulldurchgängen im Abstand $T$:
$$z(t) = {\rm si} (\pi \cdot {t}/{T})\hspace{0.2cm}{\rm mit}\hspace{0.2cm}{\rm si}(x)= {\rm sin}(x)/x \hspace{0.05cm}.$$

Da $z(t)$ ebenso wie die anderen hier betrachteten Signale $x(t)$ und $y(t)$ nicht energiebegrenzt ist, kann zur Berechnung der Spektralfunktion nicht die folgende Gleichung herangezogen werden:

$$Z(f) = Z_{\rm L}(p)\Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f}} .$$

Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass $z(t) = s(t) \cdot \gamma(t)$ gilt, wobei $s(t)$ hier die herkömmliche symmetrische si–Funktion bezeichnet:

$$s(t) = {\rm si} (\pi \cdot {t}/{T}) \quad \circ\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\bullet\quad S(f)$$

Die Fouriertansformierte der Sprungfunktion $\gamma(t)$ lautet:

$$\gamma(t) \quad \circ\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\bullet\quad \Gamma(f) = {1}/{2} \cdot \delta (f) + \frac{1}{{\rm j} \cdot 2\pi f}\hspace{0.05cm}.$$

$S(f)$ ist eine um $f = 0$ symmetrische Rechteckfunktion mit der Höhe $T$ und der Breite $1/T$.

Hinweise:

$$\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \cos(qx)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{p}{p^2 + q^2}\hspace{0.05cm} , \hspace{1.0cm}\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \sin(qx)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{q}{p^2 + q^2}\hspace{0.05cm} , $$
$$\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \frac{\sin(qx)}{x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}\frac{q}{p}\hspace{0.05cm} , \hspace{0.6cm} \int_{A}^{ B} { \frac{1}{x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm ln}\hspace{0.15cm}\frac{B}{A}\hspace{0.05cm} .$$


Fragebogen

1

Berechnen Sie die Laplace–Transformierte $X_{\rm L}(p)$ der kausalen Cosinusfunktion $x(t)$. Wie lautet die richtige Lösung?

$X_{\rm L}(p) = \omega_0/(p^2 + \omega_0^2)$.
$X_{\rm L}(p) = p/(p^2 + \omega_0^2)$.
$X_{\rm L}(p) = 1/(p^2 + \omega_0^2)$.

2

Berechnen Sie die Laplace–Transformierte $Y_{\rm L}(p)$ der kausalen Sinusfunktion $y(t)$. Wie lautet die richtige Lösung?

$Y_{\rm L}(p) = \omega_0/(p^2 + \omega_0^2)$.
$Y_{\rm L}(p) = p/(p^2 + \omega_0^2)$.
$Y_{\rm L}(p) = 1/(p^2 + \omega_0^2)$.

3

Berechnen Sie die Laplace–Transformierte $Z_{\rm L}(p)$ der kausalen si–Funktion $z(t)$. Wie lautet die richtige Lösung?

$Z_{\rm L}(p)$ hat einen rechteckförmigen Verlauf.
Es gilt $Z_{\rm L}(p) = \arctan (1/p)$.
Es gilt $Z_{\rm L}(p) = T/\pi \cdot \arctan (\pi/(pT))$.

4

Berechnen Sie den Realteil des Spektrums $Z(f)$. Welche Aussagen treffen zu?

${\rm Re}[Z(f)]$ hat einen rechteckförmigen Verlauf.
${\rm Re}[Z(f)]$ ist proportional zu $\ln\; |(f \cdot T -0.5)/(f \cdot T +0.5)|.$

5

Berechnen Sie den Imaginärteil von $Z(f)$. Welche Aussagen treffen zu?

${\rm Im}[Z(f)]$ hat einen rechteckförmigen Verlauf.
${\rm Im}[Z(f)]$ ist proportional zu $\ln\; |(f \cdot T -0.5)/(f \cdot T +0.5)|.$


Musterlösung

(1)  Entsprechend der Laplace–Definition gilt mit den vorgegebenen Gleichungen: $$X_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ \infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \int\limits_{0}^{ \infty} { {\rm cos} (\omega_0 \cdot T) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \frac{p}{p^2 + \omega_0^2} \hspace{0.05cm} .$$

Richtig ist somit der Vorschlag 2.

  • Der Vorschlag 3 scheitert von vorneherein aus, da $X_{\rm L}(p)$ die Einheit „Sekunde” aufweisen muss (Integral über die Zeit), während $p$ und $\omega_0$ jeweils die Einheit „1/s” besitzen.


(2)  Hier gilt bei gleicher Vorgehensweise wie in der Teilaufgabe (1): $$Y_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ \infty} { {\rm sin} (\omega_0 \cdot T) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \hspace{0.05cm} .$$

Richtig ist somit der Lösungsvorschlag 1.


(3)  Die $p$–Übertragungsfunktion der kausalen si–Funktion lautet mit dem vorne angegebenen Integral: $$Z_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ \infty} { \frac{\sin(\pi \cdot t/T)}{\pi \cdot t/T} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \frac{T}{\pi} \cdot {\rm arctan} \; \frac{\pi}{p\cdot T} \hspace{0.05cm} .$$

Richtig ist somit der Lösungsvorschlag 3

  • Der Vorschlag 1 gilt nur für die Fouriertransformierte der akausalen si–Funktion.
  • Der Vorschlag 2 kann schon allein deshalb nicht stimmen, da hier das Argument der Arcustangens–Funktion dimensionsbehaftet ist.


(4)  Aus $z(t) = s(t) \cdot \gamma(t)$ folgt mit dem Faltungssatz: $$Z(f) = S(f) \star \Gamma(f) = {1}/{2} \cdot S(f) \star \delta (f) + S(f) \star \frac{1}{{\rm j} \cdot 2\pi f}\hspace{0.05cm}.$$

Da $S(f)$ reell ist, ergibt sich der Realteil von $Z(f)$ als der erste Term dieser Gleichung: $${\rm Re}[ Z(f)] = {1}/{2} \cdot S(f) \star \delta (f) = {1}/{2} \cdot S(f) \hspace{0.05cm}.$$

Der Realteil von $Z(f)$ hat somit die gleiche Rechteckform wie $S(f)$, ist aber nur halb so hoch: $${\rm Re}\{ Z(f)\}= \left\{ \begin{array}{c} T/2 \\ 0 \end{array} \right. \begin{array}{c} {\rm{f\ddot{u}r}} \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \end{array} \begin{array}{*{20}c} { |f|< 1/(2T)\hspace{0.05cm},} \\ { |f|> 1/(2T)\hspace{0.05cm},} \end{array} \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 1}}.$$

(5)  Mit dem Ergebnis der letzten Teilaufgabe folgt für den Imaginärteil: $${\rm Im}\{ Z(f)\} = S(f) \star \frac{(-1)}{{\rm j} \cdot 2\pi f} \hspace{0.05cm}.$$

Für hinreichend große Frequenzen $f \ge 1/(2T)$ liefert dieses Faltungsintegral: $${\rm Im}\{ Z(f)\} = -T \cdot \int_{f- 1/(2T)}^{ f+ 1/(2T)} { \frac{1}{2\pi x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{T}{2\pi } \cdot {\rm ln}\hspace{0.15cm}\left |\frac{f- 1/(2T)}{f+ 1/(2T)}\right | \hspace{0.05cm} \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 2}}.$$