Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.2Z: Linear Distorting System"

Revision as of 15:00, 12 December 2016

Modulator, Kanal und Demodulator einer Einrichtung zur Nachrichtenübertragung können durch ein einziges lineares System mit dem Frequenzgang $H(f) = {\rm si }( \pi \cdot f \cdot \Delta t)$ beschrieben werden. Die dazugehörige Impulsantwort ist rechteckförmig, symmetrisch um $t = 0$ und weist die Höhe $1/Δt$ sowie die Dauer Δt auf: $h(t) = \left\{ \begin{array}{c} 1/\Delta t \\ 1/(2\Delta t) \\ 0 \\ \end{array} \right. \begin{array}{*{4}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c} {\left| \hspace{0.005cm} t\hspace{0.05cm} \right| < \Delta t/2,} \\ {\left| \hspace{0.005cm}t\hspace{0.05cm} \right| = \Delta t/2,} \\ {\left|\hspace{0.005cm} t \hspace{0.05cm} \right| > \Delta t/2.} \\ \end{array}$

Es handelt sich um einen Spalttiefpass, der im Kapitel 1.3 des Buches „Lineare zeitinvariante Systeme” eingehend behandelt wurde.

Am Systemeingang liegt das periodische Rechtecksignal $q(t)$ mit der Periodendauer $T_0$ an. Die Dauer der einzelnen Rechtecke und die der Lücken sind jeweils $T_0/2$ . Die Höhe der Rechtecke beträgt 2V.

Das Signal $υ(t)$ am Systemausgang wird als Sinkensignal bezeichnet. Dieses ist für zwei verschiedene Parameterwerte der äquivalenten Impulsdauer in der Grafik dargestellt:

Das Signal $υ_1(t)$ ergibt sich, wenn die äquivalente Impulsdauer von $h(t)$ genau $Δt_1$ ist.
Entsprechend ergibt sich das Signal $υ_2(t)$ mit der äquivalenten Impulsdauer $Δt_2$ .

Die Veränderung vom Rechtecksignal $q(t)$ zum dreieck- bzw. trapezförmigen Sinkensignal $υ(t)$ ist auf lineare Verzerrungen zurückzuführen und wird durch das Fehlersignal $ε(t) = υ(t) – q(t)$ erfasst. Mit den Leistungen $P_q$ und $P_ε$ der Signale $q(t)$ und $ε(t)$ kann das Sinken– $\text{SNR}$ berechnet werden:

$\rho_{v} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon }} \hspace{0.05cm}.$ Hinweis: Die Aufgabe bezieht sich auf den Theorieteil von Kapitel 1.2. Die Leistungen $P_q$ und $P_ε$ sind die quadratischen Mittelwerte der Signale $q(t)$ und $ε(t)$ und können bei periodischen Signalen mit der Periodendauer $T_0$ wie folgt ermittelt werden: $P_{q} = \overline{q(t)^2} = \frac{1}{T_{\rm 0}} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}} {q(t)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} P_{\varepsilon} = \overline{\varepsilon(t)^2} = \frac{1}{T_{\rm 0}} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}} {\varepsilon(t)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$

Fragebogen

$Δt_1/T_0$ =

$ε_{1, max}$ =

$\text{V}$

$P_{ε1}$ =

$V^{ 2 }$

$p_q$ =

$V^{ 2 }$

$p_{v1}$ =

$Δt_2/T_0$ =

$P_{ε2}$ =

$V^{ 2 }$

$ρ_{υ2}$ =

$ρ_{υ3}$ =

Musterlösung

Solution

1.Allgemein gilt

$υ(t) = q(t) ∗ h(t)$ . Die Faltung des periodischen Rechtecksignals

$q(t)$ mit der ebenfalls rechteckförmigen Impulsantwort

$h(t)$ liefert nur dann ein Dreiecksignal

$υ(t)$ , wenn die miteinander gefalteten Rechtecke gleiche Breite haben. Daraus folgt:

$\Delta t_1 = T_0 /2 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \Delta t_1 / T_0\hspace{0.15cm}\underline {= 0.5} \hspace{0.05cm}.$

2.

Das Fehlersignal  $ε_1(t)$  ist in der Grafik dargestellt. Man erkennt, dass  $ε_1(t)$  alle Werte zwischen ±1 V annehmen kann:

$\varepsilon}_{\rm 1, max} \hspace{0.15cm}\underline {= {1}\;{\rm V}} \hspace{0.05cm}.$

3.Es genügt die Mittelung über den Zeitbereich von 0 bis $T_0/4$ , da alle anderen Teilintervalle genau gleiche Beiträge liefern: $P_{\varepsilon{\rm 1}} = \frac{1}{T_{\rm 0}/4} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}/4} {\varepsilon_1(t)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \frac{1 \,{\rm V}^2}{T_{\rm 0}/4} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}/4} {\left( 1 - \frac{t}{T_{\rm 0}/4}\right)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$ Mit der Substitution $x = 4 · t/T_0$ kann hierfür auch geschrieben werden: $P_{\varepsilon{\rm 1}} = 1 \,{\rm V}^2 \cdot \int\limits_{0}^{ 1} {\left( 1 - 2x + x^2\right)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x \hspace{0.05cm}= 1 \,{\rm V}^2 \cdot \left( 1 - 1 + \frac{1}{3}\right)\hspace{0.15cm}\underline {= 0.333} \,{\rm V}^2\hspace{0.05cm}.$

4.Die Mittelung über eine Periode des quadrierten Quellensignals liefert: $P_{q} = \frac{1}{T_0} \cdot \left[(2\,{\rm V})^2 \cdot \frac{T_0}{2}+(0\,{\rm V})^2 \cdot \frac{T_0}{2} \right]\hspace{0.15cm}\underline {= 2\,{\rm V^2}}\hspace{0.05cm}.$ Das Sinken–SNR beträgt somit $\rho_{v{\rm 1}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 1}}} = \frac{2 \,{\rm V}^2}{0.333 \,{\rm V}^2}\hspace{0.15cm}\underline {= 6} \hspace{0.05cm}.$ 5.Entsprechend der Skizze auf dem Angabenblatt wird nun aus einem Rechteck der Dauer $T_0/2$ ein Trapez der absoluten Dauer $0.75 · T_0$ . Damit ist nach den Gesetzen der Faltung offensichtlich, dass die äquivalente Impulsdauer $Δt_2 = 0.25 · T_0$ sein muss.

6. Die obige Grafik zeigt, dass sich $ε_2(t)$ ebenso wie $ε_1(t)$ innerhalb einer Periodendauer $T_0$ aus vier Dreiecken zusammensetzt, doch sind diese nur halb so breit. In der Hälfte der Zeit ist $ε_2(t) = 0$ . Wegen $ε_{2,max} = ε_{1,max} = 1 V$ erhält man: $P_{\varepsilon{\rm 2}} = \frac{P_{\varepsilon{\rm 1}}}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.167} \,{\rm V}^2 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \rho_{v{\rm 2}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 2}}}\hspace{0.15cm}\underline {= 12} \hspace{0.05cm}.$

7. Für $Δt = T_0/2$ wurde in der Teilaufgabe c) die Verzerrungsleistung $P_{ε1} = 1 V^{ 2 }/3 berechnet. In der Teilaufgabe f) wurde gezeigt, dass bei$ Δt = T_0/4 $die Verzerrungsleistung$ P_{ε2} $nur halb so groß ist. Anschaulich wurde erläutert, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Daraus folgen für$ Δt ≤ T_0/2 $die empirischen Gleichungen: '"`UNIQ-MathJax42-QINU`"' Der Sonderfall$ Δt = 0.05 T_0 $führt somit zu den Resultaten:$ $P_{\varepsilon{\rm 3}} = \frac{2 \,{\rm V}^2}{60} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \rho_{v{\rm 3}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 3}}}\hspace{0.15cm}\underline {= 60} \hspace{0.05cm}.$ $

@@ Line 60: / Line 60: @@
 ===Musterlösung===
 {{ML-Kopf}}
-'''1.'''
+'''1.'''Allgemein gilt  $υ(t) = q(t) ∗ h(t)$ . Die Faltung des periodischen Rechtecksignals  $q(t)$  mit der ebenfalls rechteckförmigen Impulsantwort  $h(t)$  liefert nur dann ein Dreiecksignal  $υ(t)$ , wenn die miteinander gefalteten Rechtecke gleiche Breite haben. Daraus folgt:
-'''2.'''
+ $\Delta t_1 = T_0 /2 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \Delta t_1 / T_0\hspace{0.15cm}\underline {= 0.5} \hspace{0.05cm}.$
-'''3.'''
-'''4.'''
+'''2.'''[[File:P_ID958__Mod_Z_1_2_b.png|right|]]
-'''5.'''
+ Das Fehlersignal  $ε_1(t)$  ist in der Grafik dargestellt. Man erkennt, dass  $ε_1(t)$  alle Werte zwischen ±1 V annehmen kann:
-'''6.'''
+ $\varepsilon}_{\rm 1, max} \hspace{0.15cm}\underline {= {1}\;{\rm V}} \hspace{0.05cm}.$
-'''7.'''
+'''3.'''Es genügt die Mittelung über den Zeitbereich von 0 bis  $T_0/4$ , da alle anderen Teilintervalle genau gleiche Beiträge liefern:
+ $P_{\varepsilon{\rm 1}} = \frac{1}{T_{\rm 0}/4} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}/4} {\varepsilon_1(t)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t = \frac{1 \,{\rm V}^2}{T_{\rm 0}/4} \cdot \int\limits_{0}^{ T_{\rm 0}/4} {\left( 1 - \frac{t}{T_{\rm 0}/4}\right)^2 }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$
+Mit der Substitution  $x = 4 · t/T_0$  kann hierfür auch geschrieben werden:
+ $P_{\varepsilon{\rm 1}} = 1 \,{\rm V}^2 \cdot \int\limits_{0}^{ 1} {\left( 1 - 2x + x^2\right)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x \hspace{0.05cm}= 1 \,{\rm V}^2 \cdot \left( 1 - 1 + \frac{1}{3}\right)\hspace{0.15cm}\underline {= 0.333} \,{\rm V}^2\hspace{0.05cm}.$
+'''4.'''Die Mittelung über eine Periode des quadrierten Quellensignals liefert:
+ $P_{q} = \frac{1}{T_0} \cdot \left[(2\,{\rm V})^2 \cdot \frac{T_0}{2}+(0\,{\rm V})^2 \cdot \frac{T_0}{2} \right]\hspace{0.15cm}\underline {= 2\,{\rm V^2}}\hspace{0.05cm}.$
+Das Sinken–SNR beträgt somit
+ $\rho_{v{\rm 1}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 1}}} = \frac{2 \,{\rm V}^2}{0.333 \,{\rm V}^2}\hspace{0.15cm}\underline {= 6} \hspace{0.05cm}.$
+'''5.'''Entsprechend der Skizze auf dem Angabenblatt wird nun aus einem Rechteck der Dauer  $T_0/2$  ein Trapez der absoluten Dauer  $0.75 · T_0$ . Damit ist nach den Gesetzen der Faltung offensichtlich, dass die äquivalente Impulsdauer  $Δt_2 = 0.25 · T_0$  sein muss.
+'''6.''' Die obige Grafik zeigt, dass sich  $ε_2(t)$  ebenso wie  $ε_1(t)$  innerhalb einer Periodendauer  $T_0$  aus vier Dreiecken zusammensetzt, doch sind diese nur halb so breit. In der Hälfte der Zeit ist  $ε_2(t) = 0$ .
+Wegen  $ε_{2,max} = ε_{1,max} = 1 V$  erhält man:
+ $P_{\varepsilon{\rm 2}} = \frac{P_{\varepsilon{\rm 1}}}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.167} \,{\rm V}^2 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \rho_{v{\rm 2}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 2}}}\hspace{0.15cm}\underline {= 12} \hspace{0.05cm}.$
+'''7.''' Für  $Δt = T_0/2$  wurde in der Teilaufgabe c) die Verzerrungsleistung  $P_{ε1} = 1 V^{ 2 }/3 berechnet. In der Teilaufgabe f) wurde gezeigt, dass bei$ Δt = T_0/4 $die Verzerrungsleistung$ P_{ε2}$ nur halb so groß ist.
+Anschaulich wurde erläutert, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Daraus folgen für  $Δt ≤ T_0/2$  die empirischen Gleichungen:
+ $P_{\varepsilon} = \frac{2 \,{\rm V}^2}{3} \cdot \frac{\Delta t}{T_0} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \rho_{v} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon }}= \frac{3}{\Delta t/T_0} \hspace{0.05cm}.$
+Der Sonderfall  $Δt = 0.05 T_0$  führt somit zu den Resultaten:
+ $P_{\varepsilon{\rm 3}} = \frac{2 \,{\rm V}^2}{60} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} \rho_{v{\rm 3}} = \frac{P_{q}}{P_{\varepsilon {\rm 3}}}\hspace{0.15cm}\underline {= 60} \hspace{0.05cm}.$
 {{ML-Fuß}}