Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.6Z: Interpretation of the Frequency Response"

Revision as of 17:47, 7 September 2021

Impulse response and input signals

The task is to investigate the influence of a low-pass filter $H(f)$ on cosinusoidal signals of the form

$$x_i(t) = A_x \cdot {\rm cos}(2\pi f_i t ).$$

In the graph you can see the signals $x_i(t)$, where the index $i$ indicates the frequency in $\rm kHz$ . So, $x_2(t)$ describes a $2 \hspace{0.09cm} \rm kHz$–signal.

The signal amplitude in each case is $A_x = 1 \hspace{0.05cm} \rm V$. The direct (DC) signal $x_0(t)$ is to be interpreted as a limiting case of a cosine signal with frequeny $f_0 =0$.

The upper sketch shows the rectangular impulse response $h(t)$ of the low-pass filter. Its frequency response is:

$$H(f) = {\rm si}(\pi {f}/{ {\rm \Delta}f}) .$$

Due to linearity and the fact that $H(f)$ is real and even the output signals are also cosine-shaped:

$$y_i(t) = A_i \cdot {\rm cos}(2\pi f_i t ) .$$

The signal amplitudes $A_i$ at the output for different frequencies $f_i$ are searched-for and the solution is to be found in the time domain only.

This somewhat circuitous solution is intended to make the basic relationship between the time and frequency domains clear.

Please note:

The exercise belongs to the chapter Some Low-Pass Functions in Systems Theory.
Contrary to the usual definition of the amplitude, the "$A_i$" may well be negative. This corresponds then to the function „minus-cosine”.

Questions

Solution

(1) Approach 2 is correct: It is a slit low-pass filter.

(2) The (equivalent) time duration of the impulse response is $Δt = 0.5 \ \rm ms$. The equivalent bandwidth is equal to the reciprocal:

$$Δf = 1/Δt \ \rm \underline{= \ 2 \ kHz}.$$

(3) Approaches 1 and 3 are correct:

Da $y_i(t)$ cosinusförmig ist, ist die Amplitude $A_i = y_i(t = 0)$. Das Ausgangssignal wird hier über die Faltung berechnet:

$$A_i = y_i (t=0) = \int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {x_i ( \tau )} \cdot h ( {0 - \tau } ) \hspace{0.1cm}{\rm d}\tau.$$

Berücksichtigt man die Symmetrie und die zeitliche Begrenzung von $h(t)$, so kommt man zum Ergebnis:

$$A_i = \frac{A_x}{\Delta t} \cdot \int\limits_{ - \Delta t /2 }^{ + \Delta t /2 } {\rm cos}(2\pi f_i \tau )\hspace{0.1cm}{\rm d}\tau.$$

(4) Richtig sind die Lösungsvorschläge 2, 3 und 5:

Beim Gleichsignal $x_0(t) = A_x$ ist $f_i = 0$ zu setzen und man erhält $A_0 = A_x \ \rm \underline{ = \ 1 \hspace{0.05cm} V}$.
Dagegen verschwindet bei den Cosinusfrequenzen $f_2 = 2 \ \rm kHz$ und $f_4 = 4 \ \rm kHz$ jeweils das Integral, da dann genau über eine bzw. zwei Periodendauern zu integrieren ist: $A_2 \ \rm \underline{ = \hspace{0.05cm} 0}$ und $A_4 \hspace{0.05cm} \rm \underline{ = \ 0}$.
Im Frequenzbereich entsprechen die hier behandelten Fälle:

$$H(f=0) = 1, \hspace{0.3cm}H(f=\Delta f) = 0, \hspace{0.3cm}H(f=2\Delta f) = 0.$$

(5) Das Ergebnis der Teilaufgabe (3) lautet unter Berücksichtigung der Symmetrie für $f_i = f_1$:

$$A_1= \frac{2A_x}{\Delta t} \cdot \int\limits_{ 0 }^{ \Delta t /2 } {\rm cos}(2\pi f_1 \tau )\hspace{0.1cm}{\rm d}\tau = \frac{2A_x}{2\pi f_1 \cdot \Delta t} \cdot {\rm sin}(2\pi f_1 \frac{\Delta t}{2} )= A_x \cdot {\rm si}(\pi f_1 \Delta t ).$$

Mit $f_1 · Δt = 0.5$ lautet somit das Ergebnis:

$$A_1 = A_x \cdot {\rm si}(\frac{\pi}{2} ) = \frac{2A_x}{\pi} \hspace{0.15cm}\underline{= 0.637\,{\rm V}}.$$

Entsprechend erhält man mit $f_3 · Δt = 1.5$:

$$A_3 = A_x \cdot {\rm si}({3\pi}/{2} ) = -\frac{2A_x}{3\pi} = -{A_1}/{3}\hspace{0.15cm}\underline{= -0.212\,{\rm V}}.$$

Genau zu den gleichen Ergebnissen – aber deutlich schneller – kommt man durch die Anwendung der Gleichung:

$$A_i = A_x · H(f = f_i).$$

Bereits aus den Grafiken auf der Angabenseite erkennt man, dass das Integral über $x_1(t)$ im markierten Bereich positiv und das Integral über $x_3(t)$ negativ ist.
Es ist allerdings anzumerken, dass man im Allgemeinen als Amplitude meist den Betrag bezeichnet (siehe Hinweis auf der Angabenseite).

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 [[File:P_ID862__LZI_Z_1_6.png|right|frame|Impulse response and input signals]]
 The task is to investigate the influence of a low-pass filter&nbsp; $H(f)$&nbsp; on cosinusoidal signals of the form
-:$$x_i(t) = A_x \cdot {\rm cos}(2\pi   f_i  t ).$$ In the graph you can see the signals &nbsp;$x_i(t)$, where the index&nbsp;$i$&nbsp; indicates the frequency in&nbsp;$\rm kHz$&nbsp;. So, &nbsp;$x_2(t)$&nbsp; describes a &nbsp;$2 \hspace{0.09cm} \rm  kHz$–signal.
+:$$x_i(t) = A_x \cdot {\rm cos}(2\pi   f_i  t ).$$
+In the graph you can see the signals &nbsp;$x_i(t)$, where the index&nbsp;$i$&nbsp; indicates the frequency in&nbsp;$\rm kHz$&nbsp;. So, &nbsp;$x_2(t)$&nbsp; describes a &nbsp;$2 \hspace{0.09cm} \rm  kHz$–signal.
 The signal amplitude in each case is&nbsp;$A_x = 1 \hspace{0.05cm} \rm  V$. The direct (DC) signal&nbsp; $x_0(t)$&nbsp; is to be interpreted as a limiting case of a cosine signal with frequeny&nbsp; $f_0 =0$.

	$A_0 = 0$.
	$A_0 = 1 \hspace{0.05cm} \rm V $.
	$A_2 = 0$.
	$A_2 = 1 \hspace{0.05cm} \rm V $.
	$A_4 = 0$.
	$A_4 =1 \hspace{0.05cm} \rm V $.

	Ideal low-pass filter,
	slit low-pass filter,
	Gaussian low-pass filter.

	For the cosine signal, $A_i = y_i(t = 0)$ holds.
	The following holds: $y_i(t) = x_i(t) · h(t)$.
	The following holds: $y_i(t) = x_i(t) ∗ h(t)$.