Aufgaben:Aufgabe 3.6Z: Zwei imaginäre Pole: Unterschied zwischen den Versionen
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− | + | In dieser Aufgabe betrachten wir ein kausales Signal $x(t)$ mit der Laplace–Transformierten | |
:$$X_{\rm L}(p) = | :$$X_{\rm L}(p) = | ||
\frac { p} { p^2 + 4 \pi^2}= | \frac { p} { p^2 + 4 \pi^2}= | ||
\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot 2\pi)(p+{\rm j} \cdot 2\pi)} | \frac { p} { (p-{\rm j} \cdot 2\pi)(p+{\rm j} \cdot 2\pi)} | ||
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− | + | entsprechend der Grafik (eine rote Nullstelle und zwei grüne Pole). | |
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+ | *Das Signal $y(t)$ besitze dagegen die Laplace–Spektralfunktion | ||
:$$Y_{\rm L}(p) = | :$$Y_{\rm L}(p) = | ||
\frac { 1} { p^2 + 4 \pi^2} | \frac { 1} { p^2 + 4 \pi^2} | ||
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− | :Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu | + | :Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu $Y_{\rm L}(p)$. |
− | + | *Abschließend wird noch das Signal $z(t)$ mit der Laplace–Transformierten | |
:$$Z_{\rm L}(p) = | :$$Z_{\rm L}(p) = | ||
\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot \beta)(p+{\rm j} \cdot \beta)} | \frac { p} { (p-{\rm j} \cdot \beta)(p+{\rm j} \cdot \beta)} | ||
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− | :betrachtet, insbesondere der Grenzfall für | + | :betrachtet, insbesondere der Grenzfall für $\beta → 0$. |
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− | :$$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p | + | |
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+ | Hinweise: | ||
+ | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation|Laplace–Rücktransformation]]. | ||
+ | *Die Frequenzvariable $p$ ist so normiert, dass nach Anwendung des Residuensatzes die Zeit $t$ in Mikrosekunden angegeben ist. | ||
+ | *Ein Ergebnis $t = 1$ ist somit als $t = T$ mit $T = 1 \ \rm µ s$ zu interpretieren. | ||
+ | *Der [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Formulierung_des_Residuensatzes|Residuensatz]] lautet am Beispiel der Funktion $X_{\rm L}(p)$ mit zwei einfachen Polstellen bei $ \pm {\rm j} \cdot \beta$: | ||
+ | :$$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot | ||
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− | {Berechnen Sie das Signal | + | {Berechnen Sie das Signal $x(t)$. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? |
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− | + | + | + $x(t)$ ist ein kausales Cosinussignal. |
− | - | + | - $x(t)$ ist ein kausales Sinussignal. |
− | + Die Amplitude von | + | + Die Amplitude von $x(t)$ ist $1$. |
− | + Die Periodendauer von | + | + Die Periodendauer von $x(t)$ ist $T = 1 \ \rm µ s$. |
− | {Berechnen Sie das Signal | + | {Berechnen Sie das Signal $y(t)$. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? |
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− | - | + | - $y(t)$ ist ein kausales Cosinussignal. |
− | + | + | + $y(t)$ ist ein kausales Sinussignal. |
− | - Die Amplitude von | + | - Die Amplitude von $y(t)$ ist $1$. |
− | + Die Periodendauer von | + | + Die Periodendauer von $y(t)$ ist $T = 1 \ \rm µ s$. |
− | {Welche Aussagen treffen für das Signal | + | {Welche Aussagen treffen für das Signal $z(t)$ zu? |
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− | + Für | + | + Für $ \beta > 0$ verläuft $z(t)$ cosinusförmig. |
− | - Für | + | - Für $ \beta > 0$ verläuft $z(t)$ sinusförmig. |
− | + Der Grenzfall | + | + Der Grenzfall $\beta → 0$ führt zur Sprungfunktion $\gamma(t)$. |
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===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
− | + | '''(1)''' Richtig sind <u>die Lösungsvorschläge 1, 3 und 4</u>: | |
+ | *Durch Anwendung des Residuensatzes erhält man für das Signal $x(t)$ bei positiven Zeiten: | ||
:$$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} | :$$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} | ||
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− | \tau)\,\,{\rm d}\tau = | + | '''(2)''' Richtig sind <u>die Lösungsvorschläge 2 und 4</u>: |
+ | *Prinzipiell könnte diese Teilaufgabe in gleicher Weise gelöst werden wie die Teilaufgabe '''(1)'''. | ||
+ | *Man kann aber auch den Integrationssatz heranziehen. | ||
+ | *Dieser besagt unter anderem, dass die Multiplikation mit $1/p$ im Spektralbereich der Integration im Zeitbereich entspricht: | ||
+ | :$$Y_{\rm L}(p) = {1}/{p} \cdot X_{\rm L}(p) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} t \ge 0:\quad y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(2\pi | ||
+ | \tau)\,\,{\rm d}\tau = {1}/({2\pi}) \cdot \sin(2\pi t) | ||
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− | : | + | :Hinweis: Das kausale Cosinussignal $x(t)$ sowie das kausale Sinussignal $y(t)$ sind auf dem Angabenblatt zu [[Aufgaben:3.6_Einschwingverhalten|Aufgabe 3.6]] als $c_{\rm K}(t)$ bzw. $s_{\rm K}(t)$ dargestellt. |
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− | + | '''(3)''' Richtig sind <u>die Lösungsvorschläge 1 und 3</u>: | |
− | :$$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = | + | *Ein Vergleich mit der Berechnung von $x(t)$ zeigt, dass $z(t) = \cos (\beta \cdot t)$ für $t \ge 0$ und $z(t) = 0$ für $t < 0$ gilt. |
+ | *Der Grenzübergang für $\beta → 0$ führt damit zur Sprungfunktion $\gamma(t)$. | ||
+ | *Zum gleichen Ergebnis kommt man durch die Betrachtung im Spektralbereich: | ||
+ | :$$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = {1}/{p} | ||
\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} | \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} | ||
z(t) = \gamma(t) | z(t) = \gamma(t) |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 17:40 Uhr
In dieser Aufgabe betrachten wir ein kausales Signal $x(t)$ mit der Laplace–Transformierten
- $$X_{\rm L}(p) = \frac { p} { p^2 + 4 \pi^2}= \frac { p} { (p-{\rm j} \cdot 2\pi)(p+{\rm j} \cdot 2\pi)} \hspace{0.05cm}$$
entsprechend der Grafik (eine rote Nullstelle und zwei grüne Pole).
- Das Signal $y(t)$ besitze dagegen die Laplace–Spektralfunktion
- $$Y_{\rm L}(p) = \frac { 1} { p^2 + 4 \pi^2} \hspace{0.05cm}.$$
- Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu $Y_{\rm L}(p)$.
- Abschließend wird noch das Signal $z(t)$ mit der Laplace–Transformierten
- $$Z_{\rm L}(p) = \frac { p} { (p-{\rm j} \cdot \beta)(p+{\rm j} \cdot \beta)} \hspace{0.05cm}$$
- betrachtet, insbesondere der Grenzfall für $\beta → 0$.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Laplace–Rücktransformation.
- Die Frequenzvariable $p$ ist so normiert, dass nach Anwendung des Residuensatzes die Zeit $t$ in Mikrosekunden angegeben ist.
- Ein Ergebnis $t = 1$ ist somit als $t = T$ mit $T = 1 \ \rm µ s$ zu interpretieren.
- Der Residuensatz lautet am Beispiel der Funktion $X_{\rm L}(p)$ mit zwei einfachen Polstellen bei $ \pm {\rm j} \cdot \beta$:
- $$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it \beta}}+X_{\rm L}(p) \cdot (p + {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{-\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it \beta}} \hspace{0.05cm}.$$
Fragebogen
Musterlösung
(1) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1, 3 und 4:
- Durch Anwendung des Residuensatzes erhält man für das Signal $x(t)$ bei positiven Zeiten:
- $$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} \hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\}= \frac {p} { p+{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}= \frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\hspace{0.05cm} ,$$
- $$ x_2(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}2}} \hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} t}\}= \frac {p} { p-{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= -{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}= \frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t} \hspace{0.05cm} .$$
- $$\Rightarrow \hspace{0.3cm} x(t) = x_1(t) + x_2(t) = {1}/{2} \cdot \left [ {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}+{\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\right ] = \cos(2\pi t) \hspace{0.05cm} .$$
(2) Richtig sind die Lösungsvorschläge 2 und 4:
- Prinzipiell könnte diese Teilaufgabe in gleicher Weise gelöst werden wie die Teilaufgabe (1).
- Man kann aber auch den Integrationssatz heranziehen.
- Dieser besagt unter anderem, dass die Multiplikation mit $1/p$ im Spektralbereich der Integration im Zeitbereich entspricht:
- $$Y_{\rm L}(p) = {1}/{p} \cdot X_{\rm L}(p) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} t \ge 0:\quad y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(2\pi \tau)\,\,{\rm d}\tau = {1}/({2\pi}) \cdot \sin(2\pi t) \hspace{0.05cm} .$$
- Hinweis: Das kausale Cosinussignal $x(t)$ sowie das kausale Sinussignal $y(t)$ sind auf dem Angabenblatt zu Aufgabe 3.6 als $c_{\rm K}(t)$ bzw. $s_{\rm K}(t)$ dargestellt.
(3) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 3:
- Ein Vergleich mit der Berechnung von $x(t)$ zeigt, dass $z(t) = \cos (\beta \cdot t)$ für $t \ge 0$ und $z(t) = 0$ für $t < 0$ gilt.
- Der Grenzübergang für $\beta → 0$ führt damit zur Sprungfunktion $\gamma(t)$.
- Zum gleichen Ergebnis kommt man durch die Betrachtung im Spektralbereich:
- $$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = {1}/{p} \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} z(t) = \gamma(t) \hspace{0.05cm} .$$