Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 3.2: Laplace Transform"
Line 99: | Line 99: | ||
===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
− | + | '''(1)''' Entsprechend der Laplace–Definition gilt mit den vorgegebenen Gleichungen: | |
− | + | $$X_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ | |
\infty} | \infty} | ||
{ x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm | { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm | ||
Line 109: | Line 109: | ||
\hspace{0.05cm} .$$ | \hspace{0.05cm} .$$ | ||
− | + | Richtig ist somit der <u>Vorschlag 2</u>. | |
+ | *Der Vorschlag 3 scheitert von vorneherein aus, da $X_{\rm L}(p)$ die Einheit „Sekunde” aufweisen muss (Integral über die Zeit), während $p$ und $\omega_0$ jeweils die Einheit „1/s” besitzen. | ||
− | + | ||
− | + | '''(2)''' Hier gilt bei gleicher Vorgehensweise wie in der Teilaufgabe (1): | |
+ | $$Y_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ | ||
\infty} | \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 somit der <u>Lösungsvorschlag 1</u>. | |
+ | |||
− | + | '''(3)''' Die $p$–Übertragungsfunktion der kausalen si–Funktion lautet mit dem vorne angegebenen Integral: | |
− | + | $$Z_{\rm L}(p) = \int_{0}^{ | |
\infty} | \infty} | ||
{ \frac{\sin(\pi \cdot t/T)}{\pi \cdot t/T} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm | { \frac{\sin(\pi \cdot t/T)}{\pi \cdot t/T} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t}}\hspace{0.1cm}{\rm | ||
− | d}t = \frac{T}{\pi} \cdot {\rm arctan}\ | + | d}t = \frac{T}{\pi} \cdot {\rm arctan} \; \frac{\pi}{p\cdot T} |
− | |||
\hspace{0.05cm} .$$ | \hspace{0.05cm} .$$ | ||
− | + | Richtig ist somit der <u>Lösungsvorschlag 3</u> | |
+ | *Der Vorschlag 1 gilt nur für die Fouriertransformierte der akausalen si–Funktion. | ||
+ | *Der Vorschlag 2 kann schon allein deshalb nicht stimmen, da hier das Argument der Arcustangens–Funktion dimensionsbehaftet ist. | ||
+ | |||
− | + | '''(4)''' Aus $z(t) = s(t) \cdot \gamma(t)$ folgt mit dem Faltungssatz: | |
− | + | $$Z(f) = S(f) \star \Gamma(f) = {1}/{2} | |
\cdot S(f) \star \delta (f) + S(f) \star \frac{1}{{\rm j} \cdot | \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 $S(f)$ reell ist, ergibt sich der Realteil von $Z(f)$ als der erste Term dieser Gleichung: | |
− | + | $${\rm Re}[ Z(f)] = {1}/{2} | |
− | \cdot S(f) \star \delta (f) = | + | \cdot S(f) \star \delta (f) = {1}/{2} \cdot S(f) |
\hspace{0.05cm}.$$ | \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. | 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}}.$$ | \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 1}}.$$ | ||
− | + | '''(5)''' Mit dem Ergebnis der letzten Teilaufgabe folgt für den Imaginärteil: | |
− | + | $${\rm Im}\{ Z(f)\} = S(f) \star \frac{(-1)}{{\rm j} \cdot | |
2\pi f} \hspace{0.05cm}.$$ | 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 | 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}.$$ | + | \hspace{0.05cm} |
+ | \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 2}}.$$ | ||
+ | |||
− | |||
{{ML-Fuß}} | {{ML-Fuß}} | ||
Revision as of 17:35, 7 February 2017
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:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Laplace–Transformation und p–Übertragungsfunktion.
- Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
- Gegeben sind folgende bestimmte Integrale:
- $$\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \cos(qx)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{p}{p^2 + q^2}\hspace{0.05cm} , \hspace{1.0cm}\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \sin(qx)}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{q}{p^2 + q^2}\hspace{0.05cm} , $$
- $$\int_{0}^{ \infty} { {\rm e}^{-p x} \cdot \frac{\sin(qx)}{x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}\frac{q}{p}\hspace{0.05cm} , \hspace{0.6cm} \int_{A}^{ B} { \frac{1}{x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm ln}\hspace{0.15cm}\frac{B}{A}\hspace{0.05cm} .$$
Fragebogen
Musterlösung
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: $${\rm Im}\{ Z(f)\} = -T \cdot \int_{f- 1/(2T)}^{ f+ 1/(2T)} { \frac{1}{2\pi x}}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{T}{2\pi } \cdot {\rm ln}\hspace{0.15cm}\left |\frac{f- 1/(2T)}{f+ 1/(2T)}\right | \hspace{0.05cm} \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}\underline{{\rm Vorschlag \hspace{0.15cm} 2}}.$$