Applets:Kausale Systeme und Laplacetransformation: Unterschied zwischen den Versionen

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{{LntAppletLink|laplacetransformation}}  
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* Die roten Kurven und Zahlenangaben gelten für den linken Parametersatz, die blauen für den rechten Parametersatz.
 
* Die roten Kurven und Zahlenangaben gelten für den linken Parametersatz, die blauen für den rechten Parametersatz.
 
* Die Abszissen  $t$  (Zeit) und  $f$  (Frequenz) sowie die Ordinaten  $H(f)$   und  $h(t)$  sind jeweils normiert.  
 
* Die Abszissen  $t$  (Zeit) und  $f$  (Frequenz) sowie die Ordinaten  $H(f)$   und  $h(t)$  sind jeweils normiert.  
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== English Description==
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Real and symmetric low-passes  $H(f)$  and the corresponding impulse responses  $h(t)$, viz.
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*Gaussian low–pass ,
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*Rectangular low–pass ,
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*Triangular low–pass ,
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*Trapezoidal low–pass ,
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*Cosine–rolloff low–pass ,
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*Cosine–rolloff–squared low–pass .
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It should be noted:
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* The functions  $H(f)$  and  $h(t)$  respectively, are plotted for up to two sets of parameters in one graph each.
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* The red curves and numbers apply to the left parameter set, the blue ones to the right parameter set.
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* The abscissas  $t$  (time) and  $f$  (frequency) as well as the ordinates  $H(f)$  and  $h(t)$  are normalized in each case.
  
  
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==Theoretischer Hintergrund==
 
==Theoretischer Hintergrund==
 
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===Frequenzgang&nbsp; $H(f)$&nbsp; und Impulsantwort&nbsp; $h(t)$===
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===Betrachtetes Systemmodell===
*Der&nbsp; [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Systembeschreibung_im_Frequenzbereich#.C3.9Cbertragungsfunktion_-_Frequenzgang|Frequenzgang]]&nbsp; (oder auch die&nbsp; ''Übertragungsfunktion'')&nbsp; $H(f)$&nbsp; eines linearen zeitinvarianten Übertragungssystems gibt das Verhältnis zwischen  dem Ausgangsspektrum&nbsp; $Y(f)$&nbsp; und dem dem Eingangsspektrum&nbsp; $X(f)$&nbsp; an:
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:$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}.$$
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Wir betrachten ein lineares zeitinvariantes System mit der Impulsantwort &nbsp;$h(t)$, an dessen Eingang das Signal &nbsp;$x(t)$&nbsp; anliegt.&nbsp; Das Ausgangssignal &nbsp;$y(t)$&nbsp; ergibt sich dann als das Faltungsprodukt &nbsp;$x(t) h(t)$.
*Ist das Übertragungsverhalten bei tiefen Frequenzen besser als bei höheren, so spricht man von einem&nbsp; '''Tiefpass'''&nbsp; (englisch:&nbsp; ''Low-pass'').
 
*Die Eigenschaften von&nbsp; $H(f)$&nbsp; werden im Zeitbereich durch die&nbsp; [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Systembeschreibung_im_Zeitbereich#Impulsantwort|Impulsantwort]]&nbsp; $h(t)$&nbsp; ausgedrückt.&nbsp; Entsprechend dem&nbsp;  [[Signaldarstellung/Fouriertransformation_und_-rücktransformation#Das_zweite_Fourierintegral|zweiten Fourierintegral]]&nbsp; gilt:
 
:$$h(t)={\rm IFT} [H(f)] = \int_{-\infty}^{+\infty}H(f)\cdot {\rm e}^{+{\rm j}2\pi f t}\hspace{0.15cm} {\rm d}f\hspace{1cm}
 
{\rm IFT}\hspace{-0.1cm}: \rm  Inverse \ Fouriertransformation.$$  
 
*Die Gegenrichtung wird durch das&nbsp;   [[Signaldarstellung/Fouriertransformation_und_-rücktransformation#Das_erste_Fourierintegral|erste Fourierintegral]]&nbsp; beschrieben:
 
:$$H(f)={\rm FT} [h(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\cdot {\rm e}^{-{\rm j}2\pi f t}\hspace{0.15cm} {\rm d}t\hspace{1cm}
 
\rm FT\hspace{-0.1cm}: \ Fouriertransformation.$$
 
*In allen Beispielen verwenden wir reelle und gerade Funktionen.&nbsp; Somit gilt:
 
:$$h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}H(f)\cdot \cos(2\pi ft) \hspace{0.15cm} {\rm d}f \ \ \circ\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\bullet\ \ \ H(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\cdot \cos(2\pi ft) \hspace{0.15cm} {\rm d}t .$$
 
*Bei einem Vierpol&nbsp; $[$das bedeutet:&nbsp; $X(f)$&nbsp; und&nbsp; $Y(f)$&nbsp; haben gleiche Einheiten$]$ &nbsp; ist&nbsp; $Y(f)$&nbsp; dimensionslos.&nbsp; 
 
*Die Einheit der Impulsantwort ist&nbsp;  $\rm 1/s$.&nbsp; Es gilt zwar $\rm 1/s = 1 \ Hz$, aber die Einheit &bdquo;Hertz&rdquo; ist in diesem Zusammenhang unüblich.
 
*Der Zusammenhang zwischen diesem Applet und dem ähnlich aufgebauten Applet &nbsp;[[Applets:Impulse_und_Spektren|Impulse und Spektren]]&nbsp; basiert auf dem&nbsp; [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Vertauschungssatz|Vertauschungssatz]].
 
*Alle Zeiten sind auf eine Normierungszeit&nbsp; $T$&nbsp; normiert und alle Frequenzen auf&nbsp; $1/T&nbsp; \ \Rightarrow$&nbsp; die Zahlenwerte von &nbsp; $h(t)$&nbsp; müssen noch durch&nbsp; $T$&nbsp; dividiert werden.
 
  
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Bei akausalen Systemen und Signalen muss zur Spektralbeschreibung stets das&nbsp; [[Signaldarstellung/Fouriertransformation_und_-rücktransformation#Das_erste_Fourierintegral|erste Fourierintegral]]&nbsp; angewendet werden, und es gilt für das Ausgangsspektrum:
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[[Datei:P_ID1757__LZI_T_3_2_S1_neu.png |right|frame| Allgemeines (auch akausales) sowie kausales Systemmodell|class=fit]]
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:$$Y(f) = X(f) \cdot H(f) \hspace{0.05cm}.$$
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Das Fourierintegral besitzt auch für kausale Systeme und Signale weiterhin Gültigkeit, also für
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:$$x(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0\hspace{0.05cm},\hspace{0.2cm} h(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} y(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0 \hspace{0.05cm}.$$
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In diesem Fall ergeben sich aber durch Anwendung der Laplace–Transformation unter Beachtung gewisser Restriktionen wesentliche Vorteile:
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*Die so behandelten Systeme sind stets durch eine Schaltung realisierbar.&nbsp; Der Entwickler kommt nicht in Versuchung, realitätsfremde Lösungen anzubieten.
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*Die Laplace–Transformierte &nbsp;$X_{\rm L}(p)$&nbsp; ist stets eine reelle Funktion der Spektralvariablen &nbsp;$p$.&nbsp; Dass sich  &nbsp;$p = {\rm j} · 2πf$&nbsp; aus der Multiplikation der physikalischen Kreisfrequenz &nbsp;$ω = 2πf$&nbsp; mit der imaginären Einheit &nbsp;$\rm j$&nbsp; ergibt, spielt für den Anwender keine Rolle.
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*Die implizite Bedingung &nbsp;$x(t) = 0$&nbsp;  für &nbsp;$t < 0$&nbsp; erlaubt speziell die  einfachere Analyse des Einschwingverhaltens nach Einschaltvorgängen als mit dem Fourierintegral.
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===Definition der Laplace–Transformation===
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Ausgehend vom&nbsp; [[Signaldarstellung/Fouriertransformation_und_-rücktransformation#Das_erste_Fourierintegral|ersten Fourierintegral]],
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:$$X(f) =    \int_{-\infty}^{+\infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm} 2\pi f t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t,$$
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ergibt sich bei kausaler Zeitfunktion &nbsp; &rArr; &nbsp; $x(t) = 0 \ \ \text{für} \ \ t < 0$&nbsp;
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mit der formalen Substitution &nbsp;$p = {\rm j} · 2πf$&nbsp; direkt die Laplace–Transformation:
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:$$X_{\rm L}(p) =  \int_{0}^{\infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t} }\hspace{0.1cm}{\rm d}t\hspace{0.05cm}, \hspace{0.3cm}{\rm kurz}\hspace{0.3cm} X_{\rm L}(p) \quad \bullet\!\!-\!\!\!-^{\hspace{-0.25cm}\rm L}\!\!\!-\!\!\circ\quad x(t)\hspace{0.05cm}.$$
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*Der Zusammenhang zwischen der Laplace–Transformierten &nbsp;$X_{\rm L}(p)$&nbsp; und dem physikalischen Spektrum &nbsp;$X(f)$&nbsp; ist häufig wie folgt gegeben:
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:$$X(f) =  X_{\rm L}(p) \Bigg |_{{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}={\rm \hspace{0.05cm} j\hspace{0.05cm}2\pi \it f}}}.$$
  
 
{{GraueBox|TEXT=   
 
{{GraueBox|TEXT=   
$\text{Beispiel:}$&nbsp; Stellt man einen Rechteck&ndash;Tiefpass mit Höhe&nbsp; $K_1 = 1$&nbsp; und äquivalenter Bandbreite&nbsp; $\Delta f_1 = 1$&nbsp; ein,
+
$\text{Beispiel 1:}$&nbsp;  
*so ist der Frequenzgang&nbsp; $H_1(f)$&nbsp; im Bereich&nbsp; $-1 < f < 1$&nbsp; gleich&nbsp; $1$&nbsp; und außerhalb dieses Bereichs gleich Null.&nbsp;  
+
Wir gehen von der einseitig exponentiell abfallenden Zeitfunktion&nbsp; $x(t) ={\rm e}^{-t/T}$&nbsp; für&nbsp; $t  > 0$&nbsp; gemäß der Skizze&nbsp; $\rm F$&nbsp; in der unteren Tabelle aus.&nbsp; Damit lautet die Laplace–Transformierte:
*Die Impulsantwort&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; verläuft&nbsp; $\rm si$&ndash;förmig mit&nbsp; $h_1(t= 0) = 1$&nbsp; und der ersten Nullstelle bei&nbsp; $t=1$.
+
:$$X_{\rm L}(p) =    \int_{0}^{\infty}  {\rm e}^{-t/T} \cdot  {\rm e}^{-pt} \hspace{0.1cm}{\rm d}t= \frac {1}{p + 1/T} \cdot {{\rm e}^{-(p+1/T) \hspace{0.08cm}\cdot \hspace{0.08cm}t}}\hspace{0.15cm}\Bigg \vert_{t \hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm} 0}^{\infty}= \frac {1}{p + 1/T} \hspace{0.05cm} .$$
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Mit  &nbsp;$p = {\rm j} · 2πf$&nbsp; erhält man die herkömmliche Spektralfunktion bezüglich $f$:
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:$$X(f) =    \frac {1}{{\rm j \cdot 2\pi \it f} + 1/T} = \frac {T}{1+{\rm j \cdot 2\pi \it fT}} \hspace{0.05cm} .$$
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Betrachtet man dagegen den Frequenzgang eines Tiefpasses erster Ordnung, dessen Impulsantwort &nbsp;$h(t)$&nbsp; sich gegenüber der obigen Zeitfunktion &nbsp;$x(t)$&nbsp; um den Faktor &nbsp;$1/T$&nbsp; unterscheidet, so gilt für die Laplace–Transformierte bzw. die Fourier–Transformierte:
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:$$H_{\rm L}(p)= \frac {1/T}{p + 1/T}= \frac {1}{1 + p \cdot T} \hspace{0.05cm} , \hspace{0.8cm}H(f) =   \frac {1}{1+{\rm j \cdot 2\pi \it fT} } =    \frac {1}{1+{\rm j} \cdot f/f_{\rm G} }  \hspace{0.05cm} .$$
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Häufig verwendet man dann wie in dieser Gleichung anstelle des Parameters &nbsp;$T$&nbsp; die 3dB–Grenzfrequenz &nbsp;$f_{\rm 3\hspace{0.15cm} dB} = 1/(2πT)$.}}
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===Einige wichtige Laplace–Korrespondenzen===
  
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[[Datei:P_ID1758__LZI_T_3_2_S3.png |right|frame| Tabelle mit einigen Laplace-Transformierten|class=fit]]
  
Mit dieser Einstellung soll nun ein Rechteck&ndash;Tiefpass mit&nbsp; $K = 1.5$&nbsp; und&nbsp; $\Delta f  = 2 \ \rm kHz$&nbsp; nachgebildet werden, wobei die Normierungszeit&nbsp; $T= 1 \ \rm ms$&nbsp; betrage.&nbsp;
+
Hier sind einige wichtige Laplace–Korrespondenzen zusammengestellt.&nbsp; Alle Zeitsignale &nbsp;$x(t)$&nbsp; seien dimensionslos.&nbsp; Deshalb besitzt &nbsp;$X_{\rm L}(p)$&nbsp; dann als Integral über die Zeit stets die Einheit „Sekunde”.
*Dann liegt die erste Nullstelle bei&nbsp; $t=0.5\ \rm ms$&nbsp; und das Impulsantwortmaximum ist dann&nbsp; $h(t= 0) = 3 \cdot 10^3 \ \rm 1/s$.}}
 
  
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*Die Laplace–Transformierte der&nbsp; [[Signaldarstellung/Einige_Sonderfälle_impulsartiger_Signale#Diracimpuls|Diracfunktion]]&nbsp; $δ(t)$&nbsp; ist &nbsp;$X_{\rm L}(p) = 1$&nbsp;  $($Diagramm $\rm A)$.&nbsp;
 +
*Durch Anwendung des&nbsp; [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Integrationssatz|Integrationssatzes]]&nbsp; erhält man  &nbsp;$X_{\rm L}(p) = 1/p$&nbsp; für die Sprungfunktion &nbsp;$γ(t)$&nbsp;  $($Diagramm $\rm B)$.
 +
* Aus dieser wird durch Multiplikation mit &nbsp;$1/(pT)$&nbsp; die Laplace–Transformierte der linear ansteigenden Funktion &nbsp;$x(t) = t/T$&nbsp; für &nbsp;$t > 0$&nbsp; $($Diagramm $\rm C)$.
  
===Gauß&ndash;Tiefpass &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp; Gaussian Low&ndash;pass ===
+
*Das&nbsp; [[Signaldarstellung/Einige_Sonderfälle_impulsartiger_Signale#Rechteckimpuls|Rechteck]]&nbsp; kann aus der Subtraktion zweier um &nbsp;$T$&nbsp; versetzter Sprungfunktionen &nbsp;$γ(t)$&nbsp; und &nbsp;$γ(t – T)$&nbsp; erzeugt werden. Mit dem&nbsp; [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Verschiebungssatz|Verschiebungssatz]]:&nbsp;  $X_{\rm L}(p) = (1 – {\rm e}^{–pT})/p$&nbsp; ergibt&nbsp$($Diagramm $\rm D)$.
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*Durch Integration erhält man die Rampe bzw. nach Multiplikation mit &nbsp;$1/(pT)$&nbsp; deren Laplace–Transformierte&nbsp; $($Diagramm $\rm E)$.
  
*Der Gauß&ndash;Tiefpass lautet mit der Höhe&nbsp;  $K$&nbsp; und der (äquivalenten) Bandbreite&nbsp; $\Delta f$:
+
*Die Exponentialfunktion&nbsp;  $($Diagramm $\rm F)$ wurde bereits im&nbsp; $\text{Beispiel 1}$&nbsp; betrachtet.&nbsp; Mit dem Faktor &nbsp;$1/T$&nbsp; ist diese gleichzeitig die Impulsantwort eines Tiefpasses erster Ordnung.
:$$H(f)=K\cdot {\rm e}^{-\pi\hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm}(f/\Delta f)^2}.$$
+
*Durch Quadrierung erhält man die &nbsp;$p$–Spektralfunktion eines Tiefpasses&nbsp; $2.$ Ordnung und&nbsp; $x(t) = t/T · {\rm e}^{–t/T}$ (Diagramm&nbsp; $\rm G$).  
*Die äquivalente Bandbreite&nbsp; $\Delta f$&nbsp; ergibt sich aus dem flächengleichen Rechteck.
+
 
*Der Wert bei&nbsp; $f = \Delta f/2$&nbsp; ist um den Faktor&nbsp; $0.456$&nbsp; kleiner als der Wert bei&nbsp; $f=0$.
+
*Neben der kausalen &nbsp;$\rm si$–Funktion&nbsp;  $($Diagramm $\rm H)$&nbsp; sind in der Tabelle auch die Laplace–Transformierten der kausalen Cosinus– und Sinusfunktion&nbsp; $($Diagramme&nbsp; $\rm I$&nbsp; und&nbsp; $\rm J)$&nbsp; angegeben, die sich zu &nbsp;$p/(p^2 + ω_0^2)$&nbsp; bzw. &nbsp;$ω_0/(p^2 + ω_0^2)$&nbsp; ergeben. Hierbei bezeichnet &nbsp;$ω_0 = 2πf_0 = 2π/T$&nbsp; die so genannte Kreisfrequenz.
*Für die Impulsantwort erhält man gemäß der Fourierrücktransformation:
 
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot {\rm e}^{-\pi(t\hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} \Delta f)^2} .$$
 
*Je kleiner&nbsp; $\Delta f$&nbsp; ist, um so breiter und niedriger ist die Impulsantwort &nbsp; &rArr; &nbsp;  [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Reziprozit.C3.A4tsgesetz_von_Zeitdauer_und_Bandbreite|Reziprozitätsgesetz von Bandbreite und Impulsdauer]].
 
*Sowohl&nbsp; $H(f)$&nbsp; als auch&nbsp; $h(t)$&nbsp; sind zu keinem&nbsp; $f$&ndash; bzw.&nbsp; $t$&ndash;Wert exakt gleich Null.
 
*Für praktische Anwendungen kann der Gaußimpuls jedoch  in Zeit und Frequenz als begrenzt angenommen werden.&nbsp;  
 
*Zum Beispiel ist&nbsp; $h(t)$&nbsp; bereits bei&nbsp; $t=1.5 \cdot \Delta t$&nbsp; auf weniger als&nbsp; $0.1\% $&nbsp; des Maximums abgefallen.
 
 
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===Idealer (rechteckförmiger) Tiefpass  &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp;  Rectangular  Low&ndash;pass  ===
 
*Der Rechteck&ndash;Tiefpass  lautet mit der Höhe&nbsp; $K$&nbsp; und der (äquivalenten) Bandbreite&nbsp; $\Delta f$:
 
  
:$$H(f) = \left\{ \begin{array}{l} \hspace{0.25cm}\\ K /2 \\ \hspace{0.25cm} 0 \\ \end{array} \right.\quad \quad \begin{array}{*{20}c}   {\rm{f\ddot{u}r}} \\   {\rm{f\ddot{u}r}} \\   {\rm{f\ddot{u}r}} \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c}   {\left| \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm} \right| < \Delta f/2,} \\   {\left| \hspace{0.05cm}f\hspace{0.05cm} \right| = \Delta f/2,}  \\   {\left|\hspace{0.05cm} f \hspace{0.05cm} \right| > \Delta f/2.}  \\ \end{array}$$
+
===Pol–Nullstellen–Darstellung von Schaltungen===
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Ein jedes&nbsp; [[Lineare_zeitinvariante_Systeme|lineare zeitinvariante System]]&nbsp; (LZI), das durch eine Schaltung aus diskreten zeitkonstanten Bauelementen wie Widerständen&nbsp; $(R)$,&nbsp; Kapazitäten&nbsp; $(C)$,&nbsp; Induktivitäten&nbsp; $(L)$&nbsp; und Verstärkerelementen realisiert werden kann, besitzt eine gebrochen–rationale&nbsp; '''$p$–Übertragungsfunktion''':
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:$$H_{\rm L}(p)= \frac {A_Z \cdot p^Z +\text{...}  + A_2 \cdot p^2 + A_1 \cdot p + A_0} {B_N \cdot p^N +\text{...} \ + B_2 \cdot p^2 + B_1 \cdot p + B_0}= \frac {Z(p)}{N(p)} \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Alle Koeffizienten des Zählers &nbsp; &rArr; &nbsp; $A_Z, \text{...} \ , A_0$&nbsp; und des Nenners &nbsp; &rArr; &nbsp; $B_N, \text{...} , B_0$&nbsp; sind reell. Weiter bezeichnen mit
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*$Z$&nbsp; den Grad des Zählerpolynoms&nbsp; $Z(p)$,
 +
*$N$&nbsp; den Grad des Nennerpolynoms&nbsp; $N(p)$.
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{{BlaueBox|TEXT=
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$\text{Äquivalente Pol–Nullstellen–Darstellung:}$  &nbsp;
 +
Für die&nbsp;  $p$–Übertragungsfunktion kann auch geschieben werden:
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:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {\prod\limits_{i=1}^Z p - p_{\rm o i} } {\prod\limits_{i=1}^N p - p_{\rm x i} }= K \cdot \frac {(p - p_{\rm o 1})(p - p_{\rm o 2})\cdot \text{...} \ \cdot (p - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})} \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Die&nbsp; $Z + N + 1$&nbsp; Parameter bedeuten:
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*$K = A_Z/B_N$&nbsp; ist ein konstanter Faktor. &nbsp; Gilt &nbsp;$Z = N$, so ist dieser dimensionslos.
 +
*Die Lösungen der Gleichung &nbsp;$Z(p) = 0$&nbsp;  ergeben die&nbsp; $Z$&nbsp; Nullstellen &nbsp;$p_{\rm o1},\text{...} \ , p_{\rm oZ}$&nbsp; von&nbsp; $H_{\rm L}(p)$.
 +
*Die Nullstellen des Nennerpolynoms &nbsp;$N(p)$&nbsp; liefern die &nbsp;$N$&nbsp; Polstellen (oder kurz Pole). }}
 +
 
 +
 
 +
Die Umformung ist eindeutig.&nbsp; Dies erkennt man daran, dass die &nbsp;$p$–Übertragungsfunktion gemäß der ersten Gleichung ebenfalls nur durch &nbsp;$Z + N + 1$&nbsp; freie Parameter bestimmt ist, da einer der Koeffizienten &nbsp;$A_Z, \text{...} \ , A_0, B_N, \text{...} \ , B_0$&nbsp; ohne Änderung des Quotienten auf&nbsp; $1$&nbsp; normiert werden kann.
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{{GraueBox|TEXT= 
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$\text{Beispiel 2:}$&nbsp;
 +
Wir betrachten den gezeichneten Vierpol mit einer Induktivität &nbsp;$L$&nbsp; $($komplexer Widerstand &nbsp;$pL)$&nbsp;  im Längszweig sowie im Querzweig die Serienschaltung eines Ohmschen Widerstandes &nbsp;$R$&nbsp; und einer Kapazität &nbsp;$C$&nbsp; mit dem komplexen Widerstand &nbsp;$1/(pC)$.
 +
 
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[[Datei:P_ID1759__LZI_T_3_2_S4_neu.png|right|frame|Betrachteter Vierpol und dazugehöriges Pol–Nullstellen–Diagramm|class=fit]]
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Damit lautet die &nbsp;$p$–Übertragungsfunktion&nbsp; $H_{\rm L}(p)= {Y_{\rm L}(p)}/ {X_{\rm L}(p)}$:
 +
:$$H_{\rm L}(p)= \frac {R + {1}/{(pC)} } {pL + R +{1}/{(pC)} }= \frac {1 + p \cdot{RC} } {1 + p \cdot{RC}+ p^2 \cdot{LC} }
 +
\hspace{0.05cm} .$$
 +
Dividiert man Zähler und Nenner durch &nbsp;$LC$, so ergibt sich:
 +
:$$H_{\rm L}(p)= \frac {R} {L}\cdot \frac {p + {1}/{(RC)} } {p^2 + {R}/ {L}\cdot p + {1}/{(LC)} }$$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})}
 +
\hspace{0.05cm} .$$
  
*Der&nbsp; $\pm \Delta f/2$&ndash;Wert liegt mittig zwischen links- und rechtsseitigem Grenzwert.
+
Für &nbsp;$R = 50 \ \rm Ω$, &nbsp;$L = 25\ \rm  &micro; H$&nbsp; und &nbsp;$C = 62.5 \ \rm  nF$&nbsp; ergeben sich durch Koeffizientenvergleich folgende Werte der&nbsp; $H_{\rm L}(p)$&ndash;Darstellung::
*Für die Impulsantwort&nbsp; $h(t)$&nbsp; erhält man entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der Fourierrücktransformation (2. Fourierintegral):
+
*die Konstante &nbsp;$K = R/L = 2 · 10^6 \cdot 1/{\rm s}$,
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot {\rm si}(\pi\cdot \Delta f \cdot t) \quad \text{mit} \quad {\rm si}(x)={\sin(x)}/{x}.$$
+
*die Nullstelle &nbsp;$p_{\rm o} = -1/(RC) = -0.32 · 10^6 \cdot 1/{\rm s},$
*Der&nbsp; $h(t)$&ndash;Wert bei&nbsp; $t=0$&nbsp; ist gleich der Rechteckfläche des Frequenzgangs.
+
*die beiden Pole &nbsp;$p_{\rm x1}$&nbsp; und &nbsp;$p_{\rm x2}$&nbsp; als Lösung der Gleichung
*Die Impulsantwort besitzt Nullstellen in äquidistanten Abständen&nbsp; $1/\Delta f$.
+
:$$p^2 + \frac {R} {L}\cdot p + \frac{1}{LC} = 0 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -\frac {R} {2L}\pm \sqrt{\frac
*Das Integral über die Impulsantwort&nbsp; $h(t)$&nbsp; ist gleich dem Frequenzgang&nbsp; $H(f)$&nbsp; bei der Frequenz&nbsp; $f=0$, ist also gleich&nbsp; $K$.
+
{R^2} {4L^2}- \frac{1}{LC} }$$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -10^6 \cdot {1}/{\rm s} \pm \sqrt{10^{12} \cdot {1} /{\rm s^2}-0.64 \cdot 10^{12} \cdot {1}/ {\rm s^2} }\hspace{0.3cm}
 +
\Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1 }= -0.4 \cdot 10^6\cdot {1}/ {\rm s},\hspace{0.2cm}p_{\rm x 2 }= -1.6 \cdot 10^6\cdot {1}/ {\rm s} \hspace{0.05cm} .$$
 +
In der Grafik ist rechts das Pol–Nullstellen–Diagramm angegeben.
 +
*Die beiden Achsen  bezeichnen den Real– und den Imaginärteil der Variablen &nbsp;$p$, jeweils normiert auf den Wert &nbsp;$10^6 · \rm 1/s\; (= 1/&micro;s)$.  
 +
*Man erkennt die Nullstelle bei &nbsp;$p_{\rm o} =\, –0.32$&nbsp; als Kreis und die Polstellen bei &nbsp;$p_{\rm x1} = \,–0.4$&nbsp; und &nbsp;$p_{\rm x2} = \,–1.6$&nbsp; als Kreuze.}}
 
<br>
 
<br>
  
===Dreieck&ndash;Tiefpass &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp; Triangular Low&ndash;pass===
+
===Eigenschaften der Pole und Nullstellen===
 +
 
 +
Die Übertragungsfunktion &nbsp;$H_{\rm L}(p)$&nbsp; einer jeden realisierbaren Schaltung wird durch &nbsp;$Z$&nbsp; Nullstellen und &nbsp;$N$&nbsp; Pole zusammen mit einer Konstanten &nbsp;$K$&nbsp; vollständig beschrieben, wobei folgende Einschränkungen gelten: 
 +
*Es gilt stets &nbsp;$Z ≤ N$.&nbsp; Mit &nbsp;$Z > N$&nbsp; wäre im Grenzfall für &nbsp;$p → ∞$&nbsp; (also für sehr hohe Frequenzen) auch die &nbsp;$p$–Übertragungsfunktion &bdquo;unendlich groß&rdquo;.
 +
*Die Nullstellen &nbsp;$p_{{\rm o}i}$&nbsp; und die Pole &nbsp;$p_{ {\rm x}i}$&nbsp; sind im allgemeinen komplex und weisen wie &nbsp;$p$&nbsp; die Einheit &nbsp;$\rm 1/s$&nbsp; auf. Gilt &nbsp;$Z < N$, so besitzt auch die Konstante &nbsp;$K$&nbsp; eine Einheit.
 +
*Die Pole und Nullstellen können reell sein, wie im letzten Beispiel gezeigt.&nbsp; Sind sie komplex, so treten immer zwei konjugiert–komplexe Polstellen bzw. zwei konjugiert–komplexe Nullstellen auf, da &nbsp;$H_{\rm L}(p)$&nbsp; stets eine reelle gebrochen–rationale Funktion darstellt.
 +
*Alle Pole liegen in der linken Halbebene oder auf der imaginären Achse (Grenzfall). Diese Eigenschaft ergibt sich aus der erforderlichen und vorausgesetzten Kausalität zusammen mit dem &nbsp;[[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Einige_Ergebnisse_der_Funktionentheorie|Hauptsatz der Funktionstheorie]].
 +
*Nullstellen können sowohl in der linken als auch in der rechten &nbsp;$p$–Halbebene auftreten oder auch auf der imaginären Achse.&nbsp; Nullstellen in der rechten Halbebene gibt es insbesondere bei Allpässen.
 +
 
 +
 
 +
Diese Eigenschaften werden nun an drei Beispielen verdeutlicht.
  
*Der Dreieck&ndash;Tiefpass    lautet mit der Höhe&nbsp; $K$&nbsp; und der (äquivalenten) Bandbreite&nbsp; $\Delta f$:
+
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 3:}$&nbsp;
 +
Ausgehend von obiger Vierpolschaltung]]&nbsp; $(L$&nbsp; im Längszweig,&nbsp; $R$&nbsp; und&nbsp; $C$&nbsp; im Querzweig$)$&nbsp; können die charakteristischen Größen der Übertragungsfunktion wie folgt angegeben werden:
 +
:$$K = 2A, \hspace{0.2cm}p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -A \pm \sqrt{A^2-B^2}, \hspace{0.2cm}p_{\rm o }= - \frac{B^2}{2A} \hspace{0.05cm} \hspace{0.2cm} {\rm mit }  \hspace{0.2cm} A = \frac {R} {2L}, \hspace{0.2cm}B = \frac{1}{\sqrt{LC} } \hspace{0.05cm}.$$
 +
Die Grafik zeigt drei verschiedene Diagramme mit unterschiedlichen Kapazitätswerten &nbsp;$C$.&nbsp; Es gilt stets &nbsp;$R = 50 \ \rm Ω$&nbsp; und &nbsp;$L = 25 \ \rm &micro; H$.&nbsp; Die Achsen sind auf die Variable &nbsp;$A = R/(2L) = 10^6 · \rm 1/s$&nbsp; normiert.&nbsp; Der konstante Faktor ist jeweils &nbsp;$K = 2A = 2 · 10^6 · \rm 1/s.$
  
:$$H(f) = \left\{ \begin{array}{l} \hspace{0.25cm}K\cdot \Big(1-\frac{|f|}{\Delta f}\Big)  \\ \hspace{0.25cm} 0 \\  \end{array} \right.\quad \quad \begin{array}{*{20}c}  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\    {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c}  {\left| \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm} \right| < \Delta f,}  \\  {\left| \hspace{0.05cm}f\hspace{0.05cm} \right| \ge \Delta f.}  \\ \end{array}$$
+
[[Datei:P_ID2837__LZI_T_3_2_S5_neu.png|right|frame|Lage der Nullstelle und der Pole für&nbsp; $Z = 1$&nbsp; und&nbsp; $N = 2$|class=fit]]
  
*Die absolute physikalische Bandbreite&nbsp; $B$ &nbsp; &rArr; &nbsp; [nur positive Frequenzen] &nbsp; ist ebenfalls gleich&nbsp; $\Delta f$, ist also so groß wie beim Rechteck&ndash;Tiefpass.
+
*'''Links:'''&nbsp; Für&nbsp; $B/A < 1$&nbsp; $($hier $B/A =0.8)$&nbsp; erhält man&nbsp; '''zwei reelle Pole'''&nbsp; und eine Nullstelle rechts von &nbsp;$-A/2$:
*Für die Impulsantwort&nbsp; $h(t)$&nbsp; erhält man gemäß der Fouriertransformation:
+
:$$ p_{\rm x 1}/A = -0.4 , \hspace{0.2cm}p_{\rm x 2}/A= -1.6 , \hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A= -0.32 \hspace{0.05cm} .$$
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot {\rm si}^2(\pi\cdot \Delta f \cdot t) \quad \text{mit} \quad {\rm si}(x)={\sin(x)}/{x}.$$
+
*'''Rechts''':&nbsp; Für&nbsp; $B/A >1$&nbsp; $($hier $B/A =\sqrt{5})$&nbsp; ergeben sich&nbsp; '''zwei konjugiert–komplexe Pole'''&nbsp; und eine Nullstelle links von&nbsp; $-A/2$:
*$H(f)$&nbsp; kann man als Faltung zweier Rechteckfunktionen&nbsp; $($jeweils mit Breite&nbsp; $\Delta f)$&nbsp; darstellen.
+
:$$p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }/A= -1\pm {\rm j}\cdot 2,\hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A\approx -2.5  \hspace{0.05cm} .$$
*Daraus folgt:&nbsp; $h(t)$&nbsp; beinhaltet anstelle der&nbsp; ${\rm si}$-Funktion die&nbsp; ${\rm si}^2$-Funktion.
+
*'''Mitte''':&nbsp; Der Fall&nbsp; $A = B$&nbsp; führt zu&nbsp; '''einer reellen doppelten Polstelle'''&nbsp; und einer Nullstelle bei&nbsp; $– A/2$:&nbsp;  
*$h(t)$&nbsp; weist somit ebenfalls Nullstellen im äquidistanten Abständen&nbsp; $1/\Delta f$&nbsp; auf.
+
:$$  p_{\rm x 1}/A=  p_{\rm x 2}/A= -1, \hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A= -0.5  \hspace{0.05cm} .$$
*Der asymptotische Abfall von&nbsp; $h(t)$&nbsp; erfolgt hier mit&nbsp; $1/t^2$, während zum Vergleich beim Rechteck&ndash;Tiefpass&nbsp; $h(t)$&nbsp; mit&nbsp; $1/t$&nbsp; abfällt.
+
 
 +
Die Impulsantworten &nbsp;$h(t)$&nbsp; ergeben sich entsprechend dem folgenden Kapitel&nbsp; [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation|Laplace–Rücktransformation]]&nbsp; wie folgt:
 +
*Bei der linken Konstellation ist &nbsp;$h(t)$ &nbsp;[[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Aperiodisch_abklingende_Impulsantwort|aperiodisch abklingend]].
 +
*Bei der rechten Konstellation ist &nbsp;$h(t)$ &nbsp;[[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Ged.C3.A4mpft_oszillierende_Impulsantwort|gedämpft oszillierend]].
 +
*Bei der mittleren Konstellation spricht man vom &nbsp;[[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Aperiodischer_Grenzfall|aperiodischen Grenzfall]]. }}
 
<br>
 
<br>
  
===Trapez&ndash;Tiefpass  &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp;  Trapezoidal  Low&ndash;pass  ===
+
===Grafische Ermittlung von Dämpfung und Phase===
Der Trapez&ndash;Tiefpass    lautet mit der Höhe&nbsp; $K$&nbsp; und den beiden Eckfrequenzen&nbsp; $f_1$&nbsp; und&nbsp; $f_2$:
+
 
:$$H(f) = \left\{ \begin{array}{l} \hspace{0.25cm}K \\  K\cdot \frac{f_2-|f|}{f_2-f_1} \\ \hspace{0.25cm} 0 \\  \end{array} \right.\quad \quad \begin{array}{*{20}c}   {\rm{f\ddot{u}r}} \\  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\   {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c}   {\left| \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm} \right| \le f_1,} \{f_1\le \left| \hspace{0.05cm}f\hspace{0.05cm} \right| \le f_2,}  \\   {\left|\hspace{0.05cm} f \hspace{0.05cm} \right| \ge f_2.} \\ \end{array}$$
+
Gegeben sei die &nbsp;$p$–Übertragungsfunktion in der Pol–Nullstellen–Notation:
 +
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {\prod\limits_{i=1}^Z (p - p_{\rm o i})} {\prod\limits_{i=1}^N (p - p_{\rm x i})}= K \cdot \frac {(p - p_{\rm o 1})(p - p_{\rm o 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})}
 +
\hspace{0.05cm} .$$
 +
Zum herkömmlichen Frequenzgang &nbsp;$H(f)$&nbsp; kommt man, indem man das Argument &nbsp;$p$&nbsp; von &nbsp;$H_{\rm L}(p)$&nbsp; durch&nbsp; ${\rm j} \cdot 2πf$&nbsp; ersetzt:
 +
[[Datei:P_ID1761__LZI_T_3_2_S6_neu.png |right|frame|Ausgangsdiagramm zur Berechnung <br>von Dämpfung und Phase|class=fit]]
 +
:$$H(f)= K \cdot \frac {({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm o 1})({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm o 2})\cdot  \text{...} \cdot ({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm x 1})({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm x 2})\cdot \text{...}\cdot ({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})} \hspace{0.05cm} .$$
 +
Wir betrachten nun einen speziellen $p$&ndash;Wert und damit eine feste Frequenz $f$.&nbsp; Die Abstände und Winkel aller Nullstellen beschreiben wir durch Vektoren:
 +
 
 +
:$$R_{ {\rm o} i} =  {\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm o} i}= |R_{{\rm o} i}| \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.03cm}\phi_{ {\rm o} i} },
 +
\hspace{0.3cm}i= 1, \text{...}\ , Z \hspace{0.05cm} .$$
 +
In gleicher Weise gehen wir für die Polstellen vor:
 +
:$$R_{ {\rm x} i} = {\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm x} i}= |R_{ {\rm x} i}| \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.03cm}\phi_{ {\rm x} i} },  \hspace{0.3cm}i= 1,  \text{...}\ , N \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Die Grafik zeigt die Beträge und Phasenwinkel für ein System
 +
*mit &nbsp;$Z = 2$&nbsp; Nullstellen in der rechten Halbebene
 +
*und &nbsp;$N = 2$&nbsp; Polstellen in der linken Halbebene.
 +
 
 +
 
 +
Zu berücksichtigen ist zudem die Konstante $K$.
 +
 
 +
Mit dieser Vektordarstellung kann für den Frequenzgang geschrieben werden:
 +
:$$H(f)= K \cdot \frac {|R_{ {\rm o} 1}| \cdot |R_{ {\rm o} 2}|\cdot ... \cdot |R_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z}|} {|R_{ {\rm x} 1}| \cdot |R_{ {\rm x} 2}|\cdot \text{...} \cdot |R_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N}|} \cdot {\rm e^{\hspace{0.03cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot [ \phi_{ {\rm o} 1}\hspace{0.1cm}+ \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm o} 2} \hspace{0.1cm}+ \hspace{0.1cm}\hspace{0.1cm}\text{...}. \hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm}{\it Z}}\hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm x} 1}\hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm x} 2} \hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}... \hspace{0.1cm}
 +
  - \hspace{0.1cm} \phi_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm}{\it N} }]} } \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Stellt man &nbsp;$H(f)$&nbsp; durch die Dämpfungsfunktion &nbsp;$a(f)$&nbsp; und die Phasenfunktion &nbsp;$b(f)$&nbsp; nach der allgemein gültigen Beziehung &nbsp;$H(f) = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)}$&nbsp; dar, so erhält man durch den Vergleich mit der obigen Gleichung das folgende Ergebnis:
 +
*Bei geeigneter Normierung aller dimensionsbehafteten Größen gilt für die Dämpfung in Neper&nbsp; $(1 \ \rm  Np$ entspricht $8.686 \ \rm dB)$:
 +
:$$a(f) = -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K + \sum \limits_{i=1}^N {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{ {\rm x} i}|- \sum \limits_{i=1}^Z {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{ {\rm o} i}| \hspace{0.05cm} .$$
 +
*Die Phasenfunktion in Radian $\rm (rad)$ ergibt sich entsprechend der oberen Skizze zu
 +
:$$b(f) = \phi_K  + \sum \limits_{i=1}^N \phi_{ {\rm x} i}- \sum \limits_{i=1}^Z \phi_{ {\rm o} i}\hspace{0.2cm}{\rm mit} \hspace{0.2cm} \phi_K = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \pi  \end{array} \right. \begin{array}{c}   {\rm{f\ddot{u}r} }  \\ {\rm{f\ddot{u}r} }  \end{array}\begin{array}{*{20}c} { K > 0\hspace{0.05cm},}  \\ { K <0\hspace{0.05cm}.} \end{array}$$
 +
 
 +
[[Datei:P_ID1762__LZI_T_3_2_S6b_neu.png |right|frame| Zur Berechnung der Dämpfungs– und Phasenfunktion <br>(Bildschirmabzug einer früheren Version von &bdquo;Kausale  Systeme & Laplace–Transformation&rdquo;)|class=fit]]
 +
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 4:}$&nbsp;
 +
Die Grafik verdeutlicht die Berechnung
 +
*der Dämpfungsfunktion &nbsp;$a(f)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; roter Kurvenverlauf,&nbsp; und
 +
*der Phasenfunktion &nbsp;$b(f)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; grüner Kurvenverlauf
 +
 
 +
 
 +
eines Vierpols, der durch den Faktor &nbsp;$K = 1.5$, eine Nullstelle bei &nbsp;$-3$&nbsp; und zwei Pole bei &nbsp;$–1 \pm {\rm j} · 4$&nbsp; festliegt.
 +
 
 +
Wie im Applet verwenden wir auch in diesem Beispiel die normierte Frequenz $f\hspace{0.05cm}'=(2\pi T)\cdot f$.&nbsp; Der Zeitnormierungswert sei&nbsp; $T=1$.
 +
 
 +
Die angegebenen Zahlenwerte gelten für die Frequenz $f\hspace{0.05cm}' = 3$.&nbsp; Die Herleitung dieser Zahlenwerte ist im umrahmten Block verdeutlicht:
 +
:$$a \big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big ) = a \big [f = {3}/({2\pi T}) \big ] = 0.453\,\,{\rm Np}= 3.953\,\,{\rm dB}$$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.4cm}\big \vert H \big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big )\big \vert = 0.636,$$
 +
:$$  b\big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big ) = -8.1^\circ \hspace{0.05cm} .$$
  
*Für die äquivalente  Bandbreite&nbsp; (flächengleiches Rechteck)&nbsp; gilt:&nbsp; $\Delta f = f_1+f_2$.
+
Für den Betragsfrequenzgang &nbsp; $\vert H(f)\vert$ &nbsp; &rArr; &nbsp; blauer Kurvenverlauf ergibt sich ein bandpassähnlicher Verlauf mit
*Der Rolloff-Faktor (im Frequenzbereich) kennzeichnet die Flankensteilheit:
+
:$$\vert H(f = 0)\vert \approx 0.25\hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm}
:$$r=\frac{f_2-f_1}{f_2+f_1}.$$
+
\vert H(f = {4}/(2\pi T)\vert \approx 0.637\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm}
*Der Sonderfall&nbsp; $r=0$&nbsp; entspricht dem Rechteck&ndash;Tiefpass und der Sonderfall&nbsp; $r=1$&nbsp; dem Dreieck&ndash;Tiefpass.
+
\vert H(f \rightarrow \infty)\vert= 0 \hspace{0.05cm} .$$}}
*Für die Impulsantwort erhält man gemäß der Fourierrücktransformation:
 
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot {\rm si}(\pi\cdot \Delta f \cdot t)\cdot {\rm si}(\pi \cdot r \cdot \Delta f \cdot t) \quad \text{mit} \quad {\rm si}(x)={\sin(x)}/{x}.$$
 
*Der asymptotische Abfall von&nbsp; $h(t)$&nbsp; liegt zwischen&nbsp; $1/t$&nbsp; $($für Rechteck&ndash;Tiefpass oder&nbsp;  $r=0)$&nbsp; und&nbsp; $1/t^2$&nbsp; $($für Dreieck&ndash;Tiefpass oder&nbsp; $r=1)$.
 
 
<br>
 
<br>
  
===Cosinus-Rolloff-Tiefpass  &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp;  Cosine-rolloff  Low&ndash;pass  ===
+
===Laplace&ndash;Rücktransformation und Residuensatz===
Der Cosinus&ndash;Rolloff&ndash;Tiefpass  lautet mit der Höhe&nbsp; $K$&nbsp; und den beiden Eckfrequenzen&nbsp; $f_1$&nbsp; und&nbsp; $f_2$:
+
 
 +
{{BlaueBox|TEXT= 
 +
$\text{Aufgabenstellung:}$&nbsp; Dieses Kapitel behandelt das folgende Problem:
 +
*Bekannt ist die&nbsp; $p$–Spektralfunktion&nbsp; $Y_{\rm L}(p)$&nbsp; in der Pol–Nullstellen–Form.
 +
*Gesucht ist die&nbsp; '''Laplace–Rücktransformierte''', also die dazugehörige Zeitfunktion&nbsp; $y(t)$, wobei folgende Notation gelten soll:
 +
:$$y(t) = {\rm L}^{-1}\{Y_{\rm L}(p)\}\hspace{0.05cm} , \hspace{0.3cm}{\rm kurz}\hspace{0.3cm}
 +
y(t) \quad \circ\!\!-\!\!\!-^{\hspace{-0.25cm}\rm L}\!\!\!-\!\!\bullet\quad Y_{\rm L}(p)\hspace{0.05cm} .$$}}
 +
 
 +
 
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 +
Im Gegensatz zu den&nbsp; [[Signaldarstellung/Fouriertransformation_und_-rücktransformation#Das_erste_Fourierintegral|Fourierintegralen]], die sich in den beiden Transformationsrichtungen nur geringfügig unterscheiden, ist bei &bdquo;Laplace&rdquo; die Berechnung von &nbsp;$y(t)$&nbsp; aus &nbsp;$Y_{\rm L}(p)$ – also die Rücktransformation –
 +
*sehr viel schwieriger als die Berechnung von &nbsp;$Y_{\rm L}(p)$&nbsp; aus &nbsp;$y(t)$,
 +
*auf elementarem Weg nicht oder nur sehr umständlich lösbar.
 +
 
 +
 
 +
{{BlaueBox|TEXT=  
 +
$\text{Definition:}$&nbsp;
 +
Allgemein gilt für die&nbsp; '''Laplace–Rücktransformation''':
 +
:$$y(t) = {\rm L}^{-1}\{Y_{\rm L}(p)\}= \lim_{\beta \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  \hspace{0.15cm} \frac{1}{ {\rm j} \cdot 2 \pi}\cdot    \int_{ \alpha - {\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2 \pi \beta } ^{\alpha+{\rm j}  \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2 \pi \beta}  Y_{\rm L}(p) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} t}\hspace{0.1cm}{\rm
 +
d}p \hspace{0.05cm} .$$
 +
*Die Integration erfolgt parallel zur imaginären Achse.
 +
*Der Realteil &nbsp;$α$&nbsp;  ist so zu wählen, dass alle Pole links vom Integrationsweg liegen.}}
 +
 
 +
 
 +
Die linke Grafik verdeutlicht dieses Linienintegral entlang der rot gepunkteten Vertikalen &nbsp;${\rm Re}\{p\}= α$.&nbsp; Lösbar ist dieses Integral mit dem &nbsp;[https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma_von_Jordan Jordanschen Lemma der Funktionstheorie].&nbsp; Hier folgt nur eine sehr kurze und einfache Zusammenfassung der Vorgehensweise:
 +
 
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[[Datei:P_ID1777__LZI_T_3_3_S2_neu.png |right|frame| Linienintegral sowie linkes und rechtes Kreisintegral]]
 +
*Das Linienintegral kann gemäß der Skizze in zwei Kreisintegrale aufgeteilt werden.&nbsp; Alle Polstellen liegen im linken Kreisintegral.&nbsp; Das rechte Kreisintegral darf nur Nullstellen beinhalten.
 +
*Das rechte Kreisintegral liefert die Zeitfunktion &nbsp;$y(t)$&nbsp; für negative Zeiten.&nbsp; Aufgrund der Kausalität muss &nbsp;$y(t < 0)$&nbsp; identisch Null sein, was aber nach dem Hauptsatz der Funktionstheorie nur dann zutrifft, wenn es in der rechten &nbsp;$p$–Halbebene keine Pole gibt.
 +
*Das Integral über den linken Halbkreis liefert die Zeitfunktion für &nbsp;$t ≥ 0$.&nbsp; Dieses umschließt alle Polstellen und ist mit dem Residuensatz in (relativ) einfacher Weise berechenbar, wie im Folgenden gezeigt wird.
 +
 
 +
 
 +
Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass die Übertragungsfunktion &nbsp;$Y_{\rm L}(p)$&nbsp; in Pol–Nullstellen–Form durch den konstanten Faktor&nbsp; $K$,&nbsp; die &nbsp;$Z$&nbsp; Nullstellen &nbsp;$p_{{\rm o}i}$&nbsp; $(i = 1$, ... , $Z)$&nbsp; und die &nbsp;$N$&nbsp; Polstellen &nbsp;$p_{{\rm x}i}$&nbsp; $(i = 1$, ... , $N$)&nbsp; dargestellt werden kann. Wir setzen zudem &nbsp;$Z < N$&nbsp; voraus.
 +
 
 +
Die Anzahl der unterscheidbaren Pole bezeichnen wir mit &nbsp;$I$.&nbsp; Zur Bestimung von &nbsp;$I$&nbsp; werden mehrfache Pole nur einfach gezählt.&nbsp; So gilt für die obige Skizze aufgrund einer doppelten Polstelle: &nbsp;  $N = 5$&nbsp; und &nbsp;$I = 4$.
 +
 
 +
{{BlaueBox|TEXT= 
 +
$\text{Residuensatz:}$&nbsp;
 +
Unter den genannten Voraussetzungen ergibt sich die&nbsp; '''Laplace–Rücktransformierte'''&nbsp; von &nbsp;$Y_{\rm L}(p)$&nbsp; für Zeiten&nbsp; $t ≥ 0$&nbsp; als die Summe von&nbsp; $I$&nbsp; Eigenschwingungen der Pole, die man als die&nbsp; '''Residuen'''&nbsp; – abgekürzt mit „Res” – bezeichnet:
 +
:$$y(t) = \sum_{i=1}^{I}{\rm Res} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}_i}} \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot  {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\} \hspace{0.05cm} .$$
  
:$$H(f) = \left\{ \begin{array}{l} \hspace{0.25cm}K  \\  K\cdot \cos^2\Big(\frac{|f|-f_1}{f_2-f_1}\cdot {\pi}/{2}\Big) \\ \hspace{0.25cm} 0 \\  \end{array} \right.\quad \quad \begin{array}{*{20}c}  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\  {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c}  {\left| \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm} \right| \le f_1,}  \\  {f_1\le \left| \hspace{0.05cm}f\hspace{0.05cm} \right| \le f_2,}  \\  {\left|\hspace{0.05cm} f \hspace{0.05cm} \right| \ge f_2.}  \\ \end{array}$$
+
Da&nbsp; $Y_{\rm L}(p)$&nbsp; nur für kausale Signale angebbar ist, gilt für negative Zeiten stets &nbsp;$y(t < 0) = 0$.  
  
*Für die äquivalente  Bandbreite&nbsp; (flächengleiches Rechteck)&nbsp; gilt:&nbsp; $\Delta f = f_1+f_2$.
+
*Für einen Pol der Vielfachheit &nbsp;$l$&nbsp; gilt allgemein:
*Der Rolloff-Faktor (im Frequenzbereich) kennzeichnet die Flankensteilheit:
+
:$${\rm Res} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= \frac{1}{(l-1)!}\cdot \frac{ {\rm d}^{\hspace{0.05cm}l-1} }{ {\rm d}p^{\hspace{0.05cm}l-1} }\hspace{0.15cm} \left \{Y_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x}_i})^{\hspace{0.05cm}l}\cdot  {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{0.05cm} .$$
:$$r=\frac{f_2-f_1}{f_2+f_1}.$$
+
*Als Sonderfall ergibt sich daraus mit &nbsp;$l = 1$&nbsp; für einen einfachen Pol:
*Der Sonderfall&nbsp; $r=0$&nbsp; entspricht dem Rechteck&ndash;Tiefpass und der Sonderfall&nbsp; $r=1$&nbsp; dem Cosinus-Quadrat-Tiefpass.
+
:$${\rm Res} \bigg\vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= Y_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x}_i} )\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{0.05cm} .$$}}
*Für die Impulsantwort erhält man gemäß der Fourierrücktransformation:
+
<br>
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot \frac{\cos(\pi \cdot r\cdot \Delta f \cdot t)}{1-(2\cdot r\cdot \Delta f \cdot t)^2} \cdot {\rm si}(\pi \cdot \Delta f \cdot t).$$
+
===Drei Beispiele zur Anwendung des  Residuensatzes bei zwei Polen===
*Je größer der Rolloff-Faktor&nbsp; $r$&nbsp; ist, desto schneller nimmt&nbsp; $h(t)$&nbsp; asymptotisch mit&nbsp; $t$&nbsp; ab.
 
  
 +
Nun wird der Residuensatz anhand dreier ausführlicher Beispiele verdeutlicht, die mit den drei Konstellationen im obigen&nbsp;  $\text{Beispiel 3}$&nbsp;  im Kapitel &bdquo;Laplace&ndash;Transformation&rdquo; korrespondieren:
 +
*Wir betrachten also wieder den Vierpol mit einer Induktivität &nbsp;$L = 25 \ \rm &micro;H$&nbsp; im Längszweig  sowie im Querzweig die Serienschaltung aus einem Ohmschen Widerstand&nbsp; $R = 50 \ \rm Ω$&nbsp; und einer Kapazität&nbsp; $C$.&nbsp; Für Letztere betrachten wir wieder drei verschiedene Werte, nämlich &nbsp;$C = 62.5 \ \rm nF$, &nbsp;$C = 8 \ \rm nF$ und &nbsp;$C = 40 \ \rm nF$.
 +
*Vorausgesetzt ist zudem stets &nbsp;$x(t) = δ(t) \; ⇒  \; X_{\rm L}(p) = 1$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $Y_{\rm L}(p) = H_{\rm L}(p)$  &nbsp; &rArr; &nbsp;  $y(t)$&nbsp; ist gleich der Impulsantwort &nbsp;$h(t)$.
  
===Cosinus-Quadrat-Tiefpass  &nbsp; $\Rightarrow$ &nbsp;  Cosine-rolloff -squared  Low&ndash;pass      ===
 
*Dies ist ein Sonderfall des Cosinus&ndash;Rolloff&ndash;Tiefpasses und ergibt sich aus diesem für&nbsp; $r=1 \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}f_1=0,\ f_2= \Delta f$:
 
  
:$$H(f) = \left\{ \begin{array}{l} \hspace{0.25cm}K\cdot \cos^2\Big(\frac{|f|\hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} \pi}{2\hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} \Delta f}\Big)  \\ \hspace{0.25cm} 0 \\  \end{array} \right.\quad \quad \begin{array}{*{20}c}   {\rm{f\ddot{u}r}} \\    {\rm{f\ddot{u}r}}  \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c}  {\left| \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm} \right| < \Delta f,}  \\  {\left| \hspace{0.05cm}f\hspace{0.05cm} \right| \ge \Delta f.}   \\ \end{array}$$
+
[[Datei: P_ID1772__LZI_T_3_3_S3a_kurz.png  |right|frame| Aperiodisch aklingende Impulsantwort]]
 +
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 5: Aperiodisch abklingende Impulsantwort:}$&nbsp;
 +
 
 +
Mit &nbsp;$C = 62.5 \ \rm nF$&nbsp; erhält man für die &nbsp; $p$&ndash;Übertragungsfunktion:
 +
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x 1} )(p - p_{\rm x 2}) }= 2 \cdot \frac {p + 0.32 }
 +
{(p +0.4)(p +1.6 )} \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Beachten Sie bitte die vorgenommene Normierung von &nbsp;$p$, &nbsp;$K$ sowie aller Pole und Nullstellen mit dem Faktor &nbsp;${\rm 10^6} · 1/\rm s$.
 +
 
 +
Die Impulsantwort setzt sich aus &nbsp;$I = N = 2$&nbsp; Eigenschwingungen zusammen. Für $t < 0$&nbsp; sind diese gleich Null.
 +
*Das Residium des Pols bei &nbsp;$p_{\rm x1} =\  –0.4$&nbsp; liefert die Zeitfunktion:
 +
:$$h_1(t)  =  {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}1} } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= H_{\rm L}(p) \cdot {\rm e}^{p t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} = $$
 +
:$$\hspace{1.05cm}= 2 \cdot \frac {p + 0.32 } {p +0.4}\cdot  {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-0.4}= - \frac {2 } {15}\cdot  {\rm e}^{-0.4 \hspace{0.05cm} t} \hspace{0.05cm}. $$
 +
 
 +
*In gleicher Weise kann das Residium des zweiten Pols bei &nbsp;$p_{\rm x2} = \ –1.6$&nbsp; berechnet werden:
 +
:$$h_2(t)  =  {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}2} } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= H_{\rm L}(p) \cdot {\rm e}^{p t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}2}}=$$
 +
:$$\hspace{1.05cm}= 2 \cdot \frac {p + 0.32 } {p +1.6}\cdot  {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-1.6}=\frac {32 } {15}\cdot  {\rm e}^{-1.6 \hspace{0.05cm} t} \hspace{0.05cm}.$$
 +
 
 +
Die Grafik zeigt &nbsp;$h_1(t)$&nbsp; und &nbsp;$h_2(t)$&nbsp; sowie das Summensignal &nbsp;$h(t)$.&nbsp; Berücksichtigt ist der Normierungsfaktor &nbsp;$1/T = 10^6 · \rm 1/s$&nbsp; &rArr; &nbsp; die Zeit ist auf &nbsp;$T = 1 \ \rm &micro; s$&nbsp; normiert.
 +
*Für &nbsp;$t =0$&nbsp; ergibt sich&nbsp; $T \cdot h(t=0) =  32/15-2= 2 \hspace{0.05cm}$.&nbsp;
 +
*Für Zeiten &nbsp;$t > 2 \ \rm &micro; s$&nbsp; ist die Impulsantwort  negativ&nbsp; (wenn auch nur geringfügig und in der Grafik nur schwer zu erkennen).}}
 +
<br clear=all>
 +
[[Datei:P_ID1780__LZI_T_3_3_S3b_kurz.png |right|frame| Gedämpft oszillierende Impulsantwort]]
 +
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 6: Gedämpft oszillierende Impulsantwort:}$&nbsp;
 +
 
 +
Die Bauelementewerte &nbsp;$R = 50 \ \rm Ω$, &nbsp;$L = 25 \ \rm &micro; H$ und &nbsp;$C = 8 \ \rm nF$ ergeben zwei konjugiert komplexe Pole bei &nbsp;$p_{{\rm x}1} = \ –1 + {\rm j} · 2$&nbsp; und &nbsp;$p_{{\rm x}2} = \ –1 - {\rm j} · 2$.&nbsp; Die Nullstelle liegt bei &nbsp;$p_{\rm o} = \ –2.5$. Es gilt &nbsp;$K = 2$&nbsp; und alle Zahlenwerte sind wieder mit dem Faktor &nbsp;$1/T$&nbsp; zu multiplizieren $(T = 1\ \rm &micro; s$).
 +
 
 +
Wendet man den Residuensatz auf diese Konfiguration an, so erhält man:
 +
:$$h_1(t) =  \text{ ...}  = K \cdot \frac {p_{\rm x 1} - p_{\rm o }} {p_{\rm x 1} - p_{\rm x 2}}\cdot  {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot \hspace{0.05cm}t} 2 \cdot \frac {1.5 + {\rm j}\cdot 2} {{\rm j}\cdot 4}\cdot  {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot\hspace{0.05cm}t}$$
 +
 
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h_1(t) =  \frac {3 + {\rm j}\cdot 4} {{\rm j}\cdot 4}\cdot  {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot\hspace{0.05cm}t}= (1 - {\rm j}\cdot 0.75)\cdot {\rm
 +
e}^{-t}\cdot {\rm  e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} 2t} \hspace{0.05cm} ,$$
 +
:$$ h_2(t) =  \text{ ...}  = K \cdot \frac {p_{\rm x 2} - p_{\rm o }} {p_{\rm x 2} - p_{\rm x 1}}\cdot  {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 2} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}=  2 \cdot \frac {1.5 - {\rm j}\cdot 2} {-{\rm j}\cdot 4}\cdot  {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 2} \hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.05cm}t} $$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h_2(t) = (1 + {\rm j}\cdot 0.75)\cdot {\rm e}^{-t}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} 2t} \hspace{0.05cm} . $$
 +
 
 +
Mit dem&nbsp; [[Signaldarstellung/Zum_Rechnen_mit_komplexen_Zahlen#Darstellung_nach_Betrag_und_Phase|Satz von Euler]]&nbsp; ergibt sich somit für das Summensignal:
 +
:$$h(t) =  h_1(t) + h_2(t)= {\rm  e}^{-t}\cdot \big [ (1 - {\rm j}\cdot 0.75)\cdot (\cos(2t) + {\rm j}\cdot \sin(2t))+
 +
(1 + {\rm j}\cdot 0.75)\cdot (\cos(2t) - {\rm j}\cdot \sin(2t))\big ]$$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h(t) ={\rm e}^{-t}\cdot \big [ 2\cdot \cos(2t) + 1.5 \cdot \sin(2t)\big ]\hspace{0.05cm} . $$
 +
 
 +
Die Grafik zeigt die nun mit &nbsp;${\rm e}^{–t}$&nbsp; gedämpft oszillierende Impulsantwort &nbsp;$h(t)$&nbsp; für diese Pol–Nullstellen–Konfiguration.}}
 +
<br clear=all>
 +
 
 +
[[Datei:P_ID1774__LZI_T_3_3_S3c_kurz.png |right|frame| Impulsantwort und Sprungantwort des aperiodischen Grenzfalls]]
 +
 
 +
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 7: Aperiodischer Grenzfall:}$&nbsp;
 +
 
 +
Der Kapazitätswert &nbsp;$C = 40 \ \rm nF$&nbsp; ist der kleinstmögliche Wert, für den sich gerade noch reelle Polstellen ergeben.&nbsp; Diese fallen zusammen, das heißt &nbsp;$p_{\rm x} = \ –1$&nbsp; ist eine doppelte Polstelle.&nbsp;
 +
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x })^2}= 2 \cdot \frac {p + 0.5 } { (p +1)^2}  \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Die Zeitfunktion lautet somit entsprechend dem Residuensatz mit &nbsp;$l = 2$:
 +
:$$h(t) =  {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\} $$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(t) =   \frac{ {\rm d} }{ {\rm d}p}\hspace{0.15cm}
 +
\left \{H_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x} })^2\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } }$$
 +
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(t) =   K \cdot \frac{ {\rm d} }{ {\rm d}p}\hspace{0.15cm}\left \{ (p - p_{ {\rm o} })\cdot  {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\}  \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } } \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Mit der ''Produktregel''&nbsp; der Differentialrechnung ergibt sich daraus:
 +
:$$h(t) = K \cdot \left [ {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} + (p - p_{ {\rm o} })\cdot t \cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \right ] \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-1} = {\rm  e}^{-t}\cdot \left ( 2 - t \right)
 +
\hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Die Grafik zeigt diese Impulsantwort (grüne Kurve) in normierter Darstellung.&nbsp; Sie unterscheidet sich von derjenigen in&nbsp; $\text{Beispiel 5}$&nbsp; mit den beiden unterschiedlichen Polen bei&nbsp; $-0.4$&nbsp; und&nbsp; $-1.6$&nbsp; nur geringfügig.
 +
 
 +
Die rot gezeichnete Sprungantwort &nbsp;$\sigma(t) =  1 - {\rm  e}^{-t} + t \cdot {\rm  e}^{-t}$&nbsp; ergibt sich, wenn man  am Eingang  zusätzlich eine Sprungfunktion berücksichtigt.&nbsp; Zu deren Berechnung kann man alternativ 
 +
 
 +
*bei der Residuenberechnung einen zusätzlichen Pol bei &nbsp;$p = 0$ &nbsp; (rot markiert) berücksichtigen, 
 +
*oder das Integral über die Impulsantwort &nbsp;$h(t)$&nbsp; bilden.}}
 +
<br clear=all>
 +
===Partialbruchzerlegung===
 +
 
 +
Voraussetzung für die Anwendung des Residuensatzes ist, dass es weniger Nullstellen als Pole gibt &nbsp; &rArr; &nbsp; $Z$&nbsp; muss stets  kleiner als &nbsp;$N$&nbsp; sein.
 +
 
 +
Gilt dagegen wie bei einem Hochpass &nbsp;$Z = N$, so
 +
*ist der Grenzwert der Spektralfunktion für großes &nbsp;$p$&nbsp; ungleich Null,
 +
*beinhaltet das zugehörige Zeitsignal &nbsp;$y(t)$&nbsp; auch einen &nbsp;[[Signaldarstellung/Einige_Sonderfälle_impulsartiger_Signale#Diracimpuls|Diracimpuls]], 
 +
*versagt der Residuensatz und es ist eine ''Partialbruchzerlegung''&nbsp; vorzunehmen.
 +
 
 +
 
 +
{{BlaueBox|TEXT=
 +
Man geht hierbei wie folgt vor:
 +
# Partialbruchzerlegung:&nbsp; $Y(p) = K + Q(p)$,
 +
# Diskreter Anteil der Zeitfunktion:&nbsp; $y_{\rm disk}(t)=K \cdot \delta(y)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; Dirac bei&nbsp; $y=0$&nbsp; mit Gewicht&nbsp; $K$,
 +
# Kontinuierlicher Anteil der Zeitfunktion:&nbsp; $y_{\rm kont}(t)$&nbsp; gemäß&nbsp; $Q(p)= K - Y(p)$.}}  
 +
   
 +
 
 +
Die Vorgehensweise soll beispielhaft für einen Hochpass erster Ordnung verdeutlicht werden.&nbsp; Anstelle von&nbsp; $Y(p)$&nbsp; und&nbsp; $y(t)$&nbsp; verwenden wir deshalb&nbsp; $H(p)$&nbsp; und&nbsp; $h(t)$.
 +
 +
[[Datei:P_ID1775__LZI_T_3_3_S5_neu.png |right|frame| Impulsantwort von Tiefpass (blau) und Hochpass (rot)]]
 +
{{GraueBox|TEXT= 
 +
$\text{Beispiel 8:}$&nbsp;
 +
Die&nbsp; $p$–Übertragungsfunktion eines Hochpasses erster Ordnung mit&nbsp; $p_{\rm x}=-1$&nbsp; und&nbsp; $K=H(p \to \infty) = 1$&nbsp;   kann durch Abspaltung der Konstanten&nbsp; $K$&nbsp; wie folgt umgewandelt werden:
 +
:$$H_{\rm HP}(f) = \frac{p}{p + 1} = 1- \frac{1}{p +1}\hspace{0.05cm} .$$
 +
Damit lautet die Hochpass&ndash;Impulsantwort:
 +
:$$h_{\rm HP}(t) = \delta(t) - h_{\rm TP}(t) \hspace{0.05cm} .$$
 +
 
 +
Die Grafik zeigt
 +
*als rote Kurve die Hochpass&ndash;Impulsantwort &nbsp;$h_{\rm HP}(t)$,
 +
* als blaue Kurve die Impulsantwort &nbsp;$h_{\rm TP}(t)$&nbsp; des äquivalenten Tiefpasses.
 +
 
 +
 
 +
Die Diracfunktion ist die Laplace–Transformierte des konstanten Wertes $1$. <br>Der kontinuierliche Anteil&nbsp; $h_{\rm kont}(t)=-h_{\rm TP}(t)$&nbsp; ergibt sich mit&nbsp; $Q(p) = 1/(p+1)$&nbsp; nach dem Residuensatz.
 +
 
 +
Noch ein zweites numerisches Beispiel, hier mit&nbsp; $K=2$:
 +
 
 +
:$$H_{\rm HP}(f) = \frac{2\cdot (p+1)(p-1)}{(p + 2)^2}\ \Rightarrow \ Q(p) = 2- \frac{2\cdot (p+1)(p-1)}{(p + 2)^2}= \frac{2\cdot (p + 2)^2 - 2\cdot (p^2-1)}{(p + 2)^2} = \frac{8\cdot (p + 1.25)}{(p + 2)^2}.$$
 +
}}
  
*Für die Impulsantwort erhält man gemäß der Fourierrücktransformation:
 
:$$h(t)=K\cdot \Delta f \cdot {\pi}/{4}\cdot \big  [{\rm si}(\pi(\Delta f\cdot t +0.5))+{\rm si}(\pi(\Delta f\cdot t -0.5))\big ]\cdot {\rm si}(\pi \cdot \Delta f \cdot t).$$
 
*Wegen der letzten&nbsp; ${\rm si}$-Funktion ist&nbsp; $h(t)=0$&nbsp; für alle Vielfachen von&nbsp; $T=1/\Delta f$ &nbsp; &rArr; &nbsp;  Die äquidistanten Nulldurchgänge des Cosinus&ndash;Rolloff&ndash;Tiefpasses bleiben erhalten.
 
*Aufgrund des Klammerausdrucks weist&nbsp; $h(t)$ &nbsp;nun weitere Nulldurchgänge bei&nbsp; $t=\pm1.5 T$,&nbsp; $\pm2.5 T$,&nbsp; $\pm3.5 T$, ...&nbsp; auf.
 
*Für&nbsp; $t=\pm T/2$&nbsp; hat die Impulsanwort den Wert&nbsp; $K\cdot \Delta f/2$.
 
*Der asymptotische Abfall von&nbsp; $h(t)$&nbsp; verläuft in diesem Sonderfall mit&nbsp; $1/t^3$.
 
  
 
==Versuchsdurchführung==
 
==Versuchsdurchführung==
 
<br>
 
<br>
[[Datei:Aufgaben_2D-Gauss.png|right]]
+
*Wählen Sie zunächst die Nummer&nbsp; $(1,\ 2$, ... $)$&nbsp; der zu bearbeitenden Aufgabe.&nbsp; Die Nummer&nbsp; $0$&nbsp; entspricht einem &bdquo;Reset&rdquo;:&nbsp; Einstellung wie beim Programmstart.
 
+
*Eine Aufgabenbeschreibung wird angezeigt.&nbsp; Die Parameterwerte sind angepasst.&nbsp; Lösung nach Drücken von &bdquo;Musterlösung&rdquo;.
*Wählen Sie zunächst die Nummer&nbsp; $(1,\ 2$, ... $)$&nbsp; der zu bearbeitenden Aufgabe.
+
*Analysieren Sie bei allen Aufgaben die dargestellen Grafiken im Frequenzbereich&nbsp; &rArr; &nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; und/oder  Zeitbereich&nbsp; &rArr; &nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;.
*Eine Aufgabenbeschreibung wird angezeigt.&nbsp; Die Parameterwerte sind angepasst.
+
*Für die normierte Zeit gilt&nbsp; $t\hspace{0.05cm}'=t/T$&nbsp; und für die normierte Frequenz&nbsp; $f\hspace{0.05cm}'=(2\pi T)\cdot f$.&nbsp; Die Ordinaten im Frequenzbereich sind&nbsp; $Y(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; und im Zeitbereich&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}')$.&nbsp;
*Lösung nach Drücken von &bdquo;Musterlösung&rdquo;.
+
*Ein diracförmiges Eingangssignal &nbsp; &rArr; &nbsp; $X_{\rm L}(p) =1$&nbsp; beschreibt ein LZI&ndash;System mit der Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; und dem Frequenzgang &nbsp; $H(f\hspace{0.05cm}')$.
*Die Nummer&nbsp; $0$&nbsp; entspricht einem &bdquo;Reset&rdquo;:&nbsp; Einstellung wie beim Programmstart.
+
*Eine Sprungfunktion am Eingang &nbsp; &rArr; &nbsp; $X_{\rm L}(p) =1/p$&nbsp; wird am Ausgang durch die Sprungantwort&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; und deren Spektralfunktion&nbsp; ${\it \Sigma}(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; charakterisiert.  
*&bdquo;Rot&rdquo; bezieht sich auf den ersten Parametersatz &nbsp; &rArr; &nbsp; $H_1(f\bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\circ\ h_1(t)$.
 
*&bdquo;Blau&rdquo; bezieht sich auf den zweiten Parametersatz &nbsp; &rArr; &nbsp; $H_2(f) \bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\circ\ h_2(t)$.
 
*Werte betragsmäßig kleiner&nbsp; $0.0005$&nbsp; werden im Programm zu Null gesetzt.<br>
 
 
<br>
 
<br>
  
 
  {{BlaueBox|TEXT=   
 
  {{BlaueBox|TEXT=   
'''(1)''' &nbsp; Vergleichen Sie den&nbsp; '''roten Gauß&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_1 = 1, \ \Delta f_1 = 1)$&nbsp; mit dem&nbsp; '''blauen Rechteck&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_2 = 1,\ \Delta f_2 = 1)$.&nbsp; Fragen:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  
+
'''(1)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; und&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; gemäß&nbsp; $\text{Satz 1:}\ K = 1, \ Z = 0,\ N= 1,\ p_{\rm x1} = -1$.&nbsp; Was ändert sich nach Variation von&nbsp; $p_{\rm x1}$? }}
'''(a)'''&nbsp; Welche Ausgangssignale&nbsp; $y(t)$&nbsp; ergeben sich, wenn am Eingang das Signal&nbsp; $x(t) = 2 \cdot \cos (2\pi f_0 t -\varphi_0)$&nbsp; mit&nbsp; $f_0 = 0.5$&nbsp; anliegt?<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  
+
 
'''(b)'''&nbsp; Welche Unterschiede ergeben sich bei beiden Tiefpässen mit&nbsp; $f_0 = 0.5 \pm f_\varepsilon$&nbsp; und&nbsp; $f_\varepsilon \ne 0, \ f_\varepsilon \to 0$?}}
+
* &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; zeigt die Exponentialfunktion&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}')$:&nbsp; Maximum &nbsp;$y(t\hspace{0.05cm}' = 0) = 1$,&nbsp;  Abfallzeitkonstante&nbsp; $T\hspace{0.05cm}' =1$.&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; beschreibt das zugehörige komplexe Spektrum&nbsp; $Y(f\hspace{0.05cm}')$.  
 +
*Mit&nbsp; $p_{\rm x1} = -2$:&nbsp; Steilerer&nbsp; Abfall&nbsp; $(T\hspace{0.05cm}' =0.5)$,&nbsp; gleicher Maximalwert.&nbsp; $|Y(f\hspace{0.05cm}')|$ ist nun halb so hoch und doppelt so breit:&nbsp; $|Y(f\hspace{0.05cm}'=0)|=0.5$,&nbsp; $|Y(f\hspace{0.05cm}'=3.5)|\approx 0.25$. 
 +
*Nähert sich&nbsp; $p_{\rm x1}\to 0$&nbsp; dem Nullwert von links immer mehr an, so wird&nbsp; $T\hspace{0.05cm}'$&nbsp; immer größer.&nbsp; Im Grenzfall&nbsp; $p_{\rm x1} \to 0$&nbsp; ergibt sich die Sprungfunktion:&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}') \equiv 1$&nbsp; für&nbsp;  $t\hspace{0.05cm}' \ge 0$.
 +
*Mit&nbsp; $p_{\rm x1}> 0$&nbsp; steigt das Zeitsignal von&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}'=0)=1$&nbsp; bis ins Unendliche.&nbsp; Eine solche Konstellation kann es bei einem realisierbaren System nicht geben.
 +
 
 +
 
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{{BlaueBox|TEXT= 
 +
'''(2)''' &nbsp; Es gelten weiter die Einstellungen gemäß&nbsp; $\text{Satz 1}$.&nbsp; Interpretieren Sie aber nun die Grafiken für ein LZI&ndash;System und ermitteln Sie dessen Kenngrößen. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  
 +
Betrachten Sie insbesondere den Gleichsignalübertragungsfaktor&nbsp; $\vert H(f\hspace{0.05cm}'= 0)\vert$&nbsp; und die 3dB&ndash;Grenzfrequenz.&nbsp; Variieren Sie die Parameter&nbsp; $p_{\rm x1}$&nbsp; und&nbsp; $K$.}}
 +
 
 +
*Entsprechend der&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&ndash;Grafik handelt es sich um einen Tiefpass &nbsp; &rArr; &nbsp; $H(f\hspace{0.05cm}') \to H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; und zwar mit dem Gleichsignalübertragungsfaktor &nbsp; $|H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)| = 1$.&nbsp;   
 +
*Die normierte 3dB&ndash;Grenzfrequenz ist diejenige Frequenz, bei der&nbsp; $\vert H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}')\vert$&nbsp; um den Faktor $1/\sqrt{2}$&nbsp; kleiner ist als das Maximum: &nbsp;$f_{\rm 3\hspace{0.05cm} dB}\hspace{0.05cm}' = 1$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $f_{\rm 3\hspace{0.05cm} dB} = 1/(2πT)$.
 +
*Bei&nbsp; $p_{\rm x1}= -2$&nbsp; ist diese Größe doppelt so groß:&nbsp; $f_{\rm 3\hspace{0.10cm} dB}\hspace{0.05cm}' = 2$.&nbsp; Um wieder&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)| = 1$&nbsp; zu erreichen, ist zusätzlich&nbsp; $K= 2$&nbsp; anzupassen.
 +
*Für die Herleitung der hier verwendeten Gleichungen verweisen wir auf das&nbsp; $\text{Beispiel 1}$&nbsp; im Theorieteil.&nbsp; Man bezeichnet das Filter als '''Tiefpass erster Ordnung'''.
 +
 
 +
 
  
:'''(a)'''&nbsp; Es gilt&nbsp; $y(t) = A \cdot \cos (2\pi f_0 t -\varphi_0)$&nbsp; mit&nbsp; $A = 2 \cdot H(f = f_0) \ \Rightarrow \ A_1  = 0.912, \ A_2 = 1.000$.&nbsp; Die Phase&nbsp; $\varphi_0$&nbsp; bleibt erhalten.
+
{{BlaueBox|TEXT= 
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'''(3)''' &nbsp; Nun gelte&nbsp; $K=1$&nbsp; und&nbsp; $p_{\rm x1}= -2.$&nbsp; Welchen Verlauf hat das Ausgangssignal&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}')$,&nbsp; wenn am Eingang eine Sprungfunktion anliegt &nbsp; &rArr; &nbsp; $X_{\rm L}(p) =1/p$. }}
  
:'''(b)'''&nbsp; Bei&nbsp; '''Rot'''&nbsp; gilt weiterhin&nbsp; $ A_1 = 0.912$.&nbsp; Bei&nbsp; '''Blau'''&nbsp; ist&nbsp; $A_2 = 0$&nbsp; für&nbsp; $f_0 = 0.5000\text{...}001$&nbsp; und&nbsp; $A_2 = 2$&nbsp; für&nbsp; $f_0 = 0.4999\text{...}999$.  
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*Die&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&ndash;Grafik zeigt die exponentiell abfallende Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; &rArr; &nbsp; das Ausgangssignal&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; für eine Diracfunktion am Eingang. 
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*Bei anderem Eingangssignal&nbsp; $x(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; erhält man das Ausgangssignal&nbsp; $y(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; durch dessen Faltung mit&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$.&nbsp; Oder mit den&nbsp; $p\hspace{0.05cm}$&ndash;Funktionen:&nbsp; $Y_{\rm L}(p)= X_{\rm L}(p) \cdot H_{\rm L}(p)$.
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*Für die Sprungfunktion gilt:&nbsp; $X_{\rm L}(p)= 1/p$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $Y_{\rm L}(p)= K/\big [(p-p_{\rm x1}) \cdot p\big ]$ &nbsp; &rArr; &nbsp; Die Einstellung&nbsp; $N= 2,\ p_{\rm x1} = -1, \ p_{\rm x2} = 0 $&nbsp; liefert die Sprungantwort&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$. 
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*Die&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&ndash;Grafik zeigt die exponentiell ansteigende Sprungantwort&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$.&nbsp; Für&nbsp; $K=1$&nbsp; ist der Endwert gleich&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}' \to \infty) = 0.5$.&nbsp; Mit&nbsp; $K=2$&nbsp; gilt&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}'\to \infty) = 1$.
 
   
 
   
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{{BlaueBox|TEXT= 
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'''(4)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken für die Einstellung&nbsp; $K = 1, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = 0, \ N= 1,\ p_{\rm x1} = -2$.&nbsp; Welcher Unterschied ergibt sich gegenüber&nbsp; $Z=0$?  }}
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*Mit&nbsp; $Z=0$:&nbsp; Tiefpass 1. Ordnung mit&nbsp; $H_{\rm TP}(p)= 1/(p+2)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)= 0.5$,&nbsp; $H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)= 0$,&nbsp; $h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')= {\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$&nbsp; für&nbsp; $t\hspace{0.05cm}'\ge 0$.&nbsp; Siehe&nbsp; $(2)$&nbsp; und&nbsp; $(3)$.
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*Mit&nbsp; $Z=1$:&nbsp; Hochpass 1. Ordnung mit&nbsp; $H_{\rm HP}(p)= p/(p+2)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)= 0$,&nbsp; $H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)= 1$.&nbsp; Da&nbsp; $Z=N$:&nbsp; $h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; erst nach Partialbruchzerlegung:
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*$H_{\rm HP}(p)= p/(p+2) = 1- 2/(p+2)$&nbsp; führt zur Impulsantwort&nbsp; $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')= \delta(t\hspace{0.05cm}') - 2 \cdot{\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}= \delta(t\hspace{0.05cm}') - 2 \cdot h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; &rArr; &nbsp; $\text{zusätzliche Diracfunktion}$.
  
  
 
{{BlaueBox|TEXT=   
 
{{BlaueBox|TEXT=   
'''(2)''' &nbsp; Lassen Sie die Einstellungen unverändert.&nbsp; Welcher Tiefpass&nbsp; $H(f)$&nbsp; kann das erste oder das zweite Nyquistkriterium erfüllen?<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;   
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'''(5)''' &nbsp; Wie lautet die Sprungantwort&nbsp; $\sigma_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; des in&nbsp; $(4)$&nbsp; behandelten Hochpasses&nbsp; $H_{\rm HP}(p)= p/(p+2)$?  }}
Hierbei bezeichnet&nbsp; $H(f)$&nbsp;  den Gesamtfrequenzgang von Sender, Kanal und Empfangsfilter.}}
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*Die zugehörige&nbsp; $p\hspace{0.05cm}$&ndash;Spektralfunktion lautet:&nbsp; ${\it \Sigma}_{\rm HP}(p) =X_{\rm L}(p) \cdot H_{\rm HP}(p)= 1/p \cdot p/(p+2) = 1/(p+2)=H_{\rm TP}(p) $&nbsp; &rArr; &nbsp;  $\sigma_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')= {\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$&nbsp; für&nbsp; $t\hspace{0.05cm}'\ge 0$.
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*Die Nullstelle&nbsp; $p_{\rm o1}=0$&nbsp; und die Polstelle&nbsp; $p_{\rm x2}=0$&nbsp; heben sich gegenseitig auf.&nbsp; Deshalb ergibt sich das gleiche Zeitsignal wie in&nbsp; $(3)$.
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*Sie müssen also folgende Einstellung wählen:&nbsp; $K = 1, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = 0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -2,\ p_{\rm x2} = 0$.
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*Die Zeitfunktion springt bei&nbsp; $t\hspace{0.05cm}' =0$&nbsp; sofort auf&nbsp; $1$&nbsp; $($der HP  beeinflusst den Sprung nicht$)$&nbsp; und fällt dann exponentiell auf&nbsp; $0$&nbsp; ab&nbsp; $($der HP  sperrt jedes Gleichsignal$)$.
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{{BlaueBox|TEXT= 
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'''(6)''' &nbsp; Nun gelte folgende Einstellung:&nbsp; $K = 1, \ Z = 0,  \ N= 1,\ p_{\rm x1} = -5 \cdot {\rm j}$.&nbsp;  Liegt ein realisierbares System vor?&nbsp; Welchen Verlauf hat die Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$?<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Wie ändert sich die Impulsanwort mit&nbsp; $ p_{\rm x1} = -0.1 -5 \cdot {\rm j}$&nbsp; bzw. mit&nbsp; $ p_{\rm x1} = +0.1 -5 \cdot {\rm j}$&nbsp;? }}
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*Der Frequenzgang hat bei&nbsp; $f\hspace{0.05cm}'= -5$&nbsp; eine Unendlichkeitstelle.&nbsp; Es ist aber kein diracförmiger Verlauf, da außerhalb nicht&nbsp; $H(f\hspace{0.05cm}' \ne -5) \equiv 0$&nbsp; gilt.
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*Die Impulsantwort ist eine komplexe Exponentialfunktion &nbsp; &rArr; &nbsp; $\text{das System ist nicht realisierbar}$.&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')={\rm e}^{-5 \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$&nbsp; dreht mathematisch negativ (im Uhrzeigersinn).
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*Mit&nbsp; $p_{\rm x1}= \pm 5 \cdot {\rm j}$&nbsp; beträgt die normierte Periodendauer&nbsp; $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$.&nbsp; Es gilt also &nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}'=T_0\hspace{0.05cm}')= h(t\hspace{0.05cm}'=0)= 1.$
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*Bei&nbsp; ${\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] \ne 0$&nbsp; klingt die komplexe Exponentialfunktion kontinuierlich ab&nbsp; $({\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] < 0)$&nbsp; bzw. kontinuierlich an&nbsp; $({\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] > 0)$.
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*Erstes Nyquistkriterium:&nbsp; Die Impulsantwort&nbsp; $h(t)$&nbsp; muss äquidistante Nulldurchgänge zu den (normierten) Zeiten&nbsp; $t = 1,\ 2$, ...&nbsp; aufweisen.
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{{BlaueBox|TEXT= 
*Die Impulsantwort&nbsp; $h(t) = {\rm si}(\pi \cdot \Delta f \cdot t)$&nbsp; des Rechteck&ndash;Tiefpasses erfüllt dieses Kriterium mit&nbsp; $\Delta f = 1$.  
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'''(7)''' &nbsp; Wie ändert sich die&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&ndash;Grafik, wenn man den Imaginärteil von&nbsp; $p_{\rm x1}$&nbsp; verändert:&nbsp;     $p_{\rm x1}= -5 \cdot {\rm j}$,&nbsp;    $p_{\rm x1}= -2 \cdot {\rm j}$,&nbsp;  $p_{\rm x1}= 0 $,&nbsp; $p_{\rm x1}= +2 \cdot {\rm j}$,&nbsp; $p_{\rm x1}= +5 \cdot {\rm j}$.}}
*Dagegen wird beim Gauß&ndash;Tiefpass das erste Nyquistkriterium nie erfüllt und es kommt immer zu Impulsinterferenzen.
 
*Das zweite Nyquistkriterium erfüllt weder der Rechteck&ndash;Tiefpass noch der Gauß&ndash;Tiefpass.
 
  
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*Bei positivem Imaginärteil von&nbsp;  $p_{\rm x1}$&nbsp; dreht&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; stets in mathematisch positiver Richtung (entgegen dem Uhrzeigersinn),&nbsp; bei negativem Imaginärteil im Uhrzeigersinn.
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*Die normierte Periodendauer&nbsp; $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$&nbsp; gilt für&nbsp;    $p_{\rm x1}= \pm5 \cdot {\rm j}$&nbsp; gleichermaßen und&nbsp; $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/2 \approx 3.14$&nbsp; gilt für&nbsp;    $p_{\rm x1}= \pm2 \cdot {\rm j}$.
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*Für&nbsp; $p_{\rm x1}= 0$&nbsp; ergibt sich die&nbsp; $p$&ndash;Übertragungsfunktion&nbsp; $H_{\rm L}(p)=1/p$.&nbsp; Daraus folgt die Sprungfunktion: &nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}') \equiv 1$&nbsp; für&nbsp; $t\hspace{0.05cm}' \ge 0$&nbsp; und&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}') \equiv 0$&nbsp; für&nbsp; $t\hspace{0.05cm}' < 0$. 
  
  
 
  {{BlaueBox|TEXT=   
 
  {{BlaueBox|TEXT=   
'''(3)''' &nbsp; Vergleichen Sie den&nbsp; '''roten Rechteck&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_1 = 0.5, \ \Delta f_1 = 2)$&nbsp; mit dem&nbsp; '''blauen Rechteck&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_2 = 1, \ \Delta f_2 = 1)$.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
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'''(8)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; und&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; gemäß&nbsp; $\text{Satz 2:}\ K = 1, \ Z = 1,\ p_{\rm o1} =0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = +5 \cdot {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -5 \cdot {\rm j}$. }}
Variieren Sie anschließend&nbsp; $\Delta f_1$&nbsp; zwischen&nbsp; $2$&nbsp; und&nbsp; $0.5$. }}
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*Es ergibt sich das &bdquo;kausale&rdquo; Cosinussignal&nbsp; $h_{\rm cos}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; mit Amplitude&nbsp; $1$&nbsp; und der normierten Periodendauer&nbsp; $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$.&nbsp;
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*Die&nbsp; $p\hspace{0.05cm}$&ndash;Spektralfunktion lautet nämlich:&nbsp; $H_{\rm cos}(p)= p/(p^2 +25)$.&nbsp; Gemäß der angegebenen Laplacetabelle ist  die dazugehörige Zeitfunktion der &bdquo;kausale Cosinus&rdquo;.
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*Während die Spektralfunktion des herkömmlichen Cosinus aus zwei Diracs mit reellen Gewichten besteht, gilt beim kausalen Cosinus&nbsp; $|H(f(\hspace{0.05cm}')| \ne 0$&nbsp; für alle&nbsp; $f\hspace{0.05cm}'$.
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*Aus&nbsp; $b(f\hspace{0.05cm}')=\pm 90^\circ$&nbsp; im gesamten Bereich erkennt man zudem, dass hier&nbsp; $H(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; imaginär ist.&nbsp; Sprungartige Phasenänderungen gibt es bei&nbsp; $f\hspace{0.05cm}' = 0$&nbsp; sowie&nbsp; $f\hspace{0.05cm}' = \pm 5$.
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{{BlaueBox|TEXT= 
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'''(9)''' &nbsp; Durch welche Parameteränderungen kommt man zum  &bdquo;kausalen Sinus&rdquo;&nbsp; &nbsp; &rArr; &nbsp; $h_{\rm sin}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; gleicher Frequenz und gleicher Amplitude&nbsp; $1$?  }}
  
*Mit&nbsp; $\Delta f_1 = 2$&nbsp; liegen die Nullstellen von&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; bei Vielfachen von&nbsp; $0.5$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $h_1(t)$&nbsp; klingt doppelt so schnell ab wie&nbsp; $h_2(t)$.
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*Man kommt vom Cosinus zum Sinus durch Integration.&nbsp; Das heißt: &nbsp; $H_{\rm sin}(p)= H_{\rm cos}(p) \cdot H_{\rm Sprung}(p)= p/(p^2 +25) \cdot 1/p= 1/(p^2 +25)$ &nbsp; &rArr; &nbsp; $Z=0$&nbsp; statt &nbsp;$Z=1$.  
*Mit der vorliegenden Einstellung gilt&nbsp; $h_1(t = 0) = h_2(t = 0)$, da die Rechteckflächen von&nbsp; $H_1(f)$&nbsp; und&nbsp; $H_2(f)$&nbsp; gleich sind.  
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*Allerdings ist damit die Amplitude des resultierenden Sinussignal zu klein.&nbsp; Deshalb muss für&nbsp; $p_{\rm x} = \pm 5 \cdot {\rm j}$&nbsp; noch der konstante Faktor angepasst werden:&nbsp; $K=5$.
*Verringert man man&nbsp; $\Delta f_1$, so wird  die Impulsantwort&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; immer breiter und niedriger.  
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*Beim kausalen Sinus ist&nbsp; $H(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; im gesamten Bereich reell, ebenfalls im Gegensatz zum herkömmlichen Sinus. Es gilt also entweder&nbsp; $b(f\hspace{0.05cm}')=0^\circ$&nbsp; oder&nbsp; $b(f\hspace{0.05cm}')=180^\circ$.
*Mit&nbsp; $\Delta f_1 = 0.5$&nbsp; ist&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; doppelt so breit wie&nbsp; $h_2(t)$, gleichzeitig aber um den Faktor&nbsp; $4$&nbsp; niedriger.
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{{BlaueBox|TEXT= 
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'''(10)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; und&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; für&nbsp; $\text{Satz 3:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -2.5, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -1-2 \cdot {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -1+2 \cdot {\rm j}$. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Was ändert sich mit der Nullstelle&nbsp; $p_{\rm o1} = 0$?  }}
  
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*Der Frequenzgang ist gekennzeichnet durch die Werte&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|= 1$,&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'|= 2)\approx 1.55$&nbsp; (etwa das Maximum) und&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}' \to \infty)|\to  0$.
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*Bei der Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; handelt es sich um eine gedämpft oszillierende Schwingung, die im&nbsp; $\text{Beispiel 6}$&nbsp; analytisch berechnet wurde.
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*Mit&nbsp; $p_{\rm o1} = 0$&nbsp; ist&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\equiv 0$,&nbsp; und das Maximum &nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 2)\approx 1|$&nbsp; liegt etwas tiefer bei gleicher Frequenz.&nbsp; Der Zeitbereich wird von&nbsp; $p_{\rm o1}$&nbsp; nur wenig beeinflusst.
  
{{BlaueBox|TEXT= 
 
'''(4)''' &nbsp; Vergleichen Sie den&nbsp; '''roten Trapez&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_1 = 1, \ \Delta f_1 = 1, \ r_1 = 0.5)$&nbsp;  mit dem&nbsp; '''blauen Rechteck&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_2 = 1, \ \Delta f_2 = 1)$.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Variieren Sie anschließend&nbsp; $r_1$&nbsp; zwischen&nbsp; $0$&nbsp; und&nbsp; $1$. }}
 
  
*Mit&nbsp; $r_1 = 0.5$&nbsp; sind die Unterschwinger von&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; beim &bdquo;Trapez&rdquo; wegen des flacheren Flankenabfalls geringer als beim &bdquo;Rechteck&rdquo;.
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{{BlaueBox|TEXT= 
*Mit kleinerem&nbsp; $r_1$&nbsp;  nehmen die Unterschwinger zu.&nbsp; Mit&nbsp; $r_1= 0$&nbsp; ist der Trapez&ndash; gleich dem Rechteck&ndash;Tiefpass &nbsp; &rArr; &nbsp; $h(t)= {\rm si}(\pi \cdot t/T)$.
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'''(11)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; und&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; für&nbsp; $\text{Satz 4:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -0.5, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = p_{\rm x2} = -1$.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Was ändert sich mit der Nullstelle&nbsp; $p_{\rm o1} = 0$&nbsp; und was mit der Einstellung&nbsp; $Z=0$?  }}
*Mit größerem&nbsp; $r_1$&nbsp; werden die Unterschwinger kleiner. Mit&nbsp; $r_1= 1$&nbsp; ist der Trapez&ndash; gleich dem Dreieck&ndash;Tiefpass &nbsp; &rArr; &nbsp; $h(t)= {\rm si}^2(\pi \cdot t/T)$.
 
  
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*Bei der Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; gemäß&nbsp; $\text{Satz 4}$&nbsp; handelt es sich um den aperiodischen Grenzfall, der im&nbsp; $\text{Beispiel 7}$&nbsp; exakt berechnet wurde.
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*Verschiebt man bei&nbsp; $Z=1$&nbsp; die Nullstelle zu&nbsp; $p_{\rm o1} = 0$, so fällt &nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; schneller ab und auch der nachfolgende Unterschwinger ist sehr viel ausgeprägter.
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*Dagegen ergibt sich mit&nbsp; $Z=0$&nbsp; ein Tiefpass zweiter Ordnung, dessen Impulsantwort aus der vorne angegebenen Laplace-Tabelle entnommen werden kann.
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*Aus der&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&ndash;Grafik erkennt man:&nbsp; $Z=0$&nbsp; ergibt einen Tiefpass und&nbsp; $Z=1,p_{\rm o1} = 0$&nbsp; einen Bandpass:&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\equiv 0$,&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 1)|\approx 1$,&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|\equiv 0$.
  
  
 
{{BlaueBox|TEXT=   
 
{{BlaueBox|TEXT=   
'''(5)''' &nbsp; Vergleichen Sie den&nbsp; '''Trapez&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_1 = 1, \ \Delta f_1 = 1, \ r_1 = 0.5)$&nbsp;  mit dem&nbsp; '''Cosinus-Rolloff-Tiefpass'''&nbsp; $(K_2 = 1,\ \Delta f_2 = 1, \ r_2 = 0.5)$.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Variieren Sie&nbsp; $r_2$&nbsp; zwischen&nbsp; $0$&nbsp; und&nbsp; $1$.&nbsp; Interpretieren Sie die Impulsantwort für&nbsp; $r_2 = 0.75$.&nbsp; Welcher Tiefpass erfüllt das erste Nyquistkriterium?}}
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'''(12)''' &nbsp; Interpretieren Sie die Grafiken&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&nbsp; und&nbsp; &bdquo;$(t)$&rdquo;&nbsp; für&nbsp; $\text{Satz 5:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -0.3, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -0.4, \ p_{\rm x2} = -1.6$. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp; &nbsp; Was bewirkt ein weiterer Pol bei&nbsp; $p_{\rm x3} = 0$?  }} 
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* Die Grafiken zeigen ähnliches wie im&nbsp; $\text{Satz 4}$.&nbsp;  Im&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&ndash;Bereich erkennt man für&nbsp; $f\hspace{0.05cm}' \approx 0.5$&nbsp; eine leichte Überhöhung gegenüber&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\approx 0.937$.
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*$h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp;  ist eine aperiodisch abklingende Impulsantwort, die im&nbsp; $\text{Beispiel 5}$&nbsp; analytisch berechnet wurde&nbsp; $($allerdings mit&nbsp; $p_{\rm o1}= 0.32$&nbsp; statt mit&nbsp; $p_{\rm o1}= 0.3)$.
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*Durch den weiteren Pol bei&nbsp; $p_{\rm x3} = 0$&nbsp; liefert der Zeitbereich statt der Impulsantwort&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; nun die Sprungantwort&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$,&nbsp; die sich aus&nbsp; $h(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; durch Integration ergibt.
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*Ausgehend von&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}'=0) \equiv 0$&nbsp; steigt die Zeitfunktion bis&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}'=2)\approx 1.07$&nbsp; an und fällt dann wieder ab bis auf&nbsp; $\sigma(t\hspace{0.05cm}' \to \infty) = |H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\approx 0.937$. 
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*Bei&nbsp; $r_1 = r_2= 0.5$&nbsp; verläuft der Flankenabfall von&nbsp; $H_2(f)$&nbsp; um die Frequenz&nbsp; $f = 0.5$&nbsp; steiler als der Flankenabfall von&nbsp; $H_1(f)$.
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{{BlaueBox|TEXT=
*Bei gleichem Rolloff&nbsp; $r= 0.5$&nbsp; hat die Impulsantwort&nbsp; $h_2(t)$&nbsp; für&nbsp; $t > 1$&nbsp; betragsmäßig größere Anteile als&nbsp; $h_1(t)$.
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'''(13)''' &nbsp; Wählen Sie nun die Konfiguarion&nbsp; $K = 1, \ Z = 2, \ p_{\rm o1} = p_{\rm o2} = 0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = p_{\rm x2} = -2$.&nbsp; Welches System liegt vor?&nbsp; Wie lautet die Übertragungsfunktion? <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Was ändert sich mit der Nullstelle&nbsp; $p_{\rm o1} = 0$&nbsp; und was mit der Einstellung&nbsp; $Z=0$?  }}
*Mit&nbsp; $r_1 = 0.5$&nbsp; und&nbsp; $r_2 = 0.75$&nbsp; gilt&nbsp;  $H_1(f) \approx H_2(f)$&nbsp; und damit auch&nbsp; $h_1(t) \approx h_2(t)$.
 
*$H_1(f)$&nbsp; und&nbsp; $H_2(f)$&nbsp; erfüllen beide das erste Nyquistkriterium:&nbsp; Beide Funktionen sind punktsymmetrisch um den &bdquo;Nyquistpunkt&rdquo;. 
 
*Wegen&nbsp; $\Delta f = 1$&nbsp; besitzen sowohl&nbsp; $h_1(t)$&nbsp; als auch&nbsp; $h_2(t)$&nbsp; Nulldurchgänge bei&nbsp; $\pm 1$,&nbsp; $\pm 2$, ... &nbsp; &rArr; &nbsp; jeweils maximale vertikale Augenöffnung.
 
  
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*Es handelt sich um einen Hochpass mit&nbsp; $H_{\rm HP}(p)= p^2/(p+2)^2$.&nbsp; Der vergleichbare Tiefpass ist&nbsp; $H_{\rm TP}(p)= 4/(p+2)^2$.&nbsp; Es gilt&nbsp; $H_{\rm HP}(p) = 1- H_{\rm TP}(p)$.
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*Aus den&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&ndash;Grafiken:&nbsp; $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)|=|H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|= 0$,&nbsp; $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 2)|= |H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 2)|=0.5$,&nbsp; $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|= |H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)|=1$.
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*Die Impulsantwort&nbsp; $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; kann wegen $Z=N=2$&nbsp; nicht direkt mit dem Residuensatz berechnet werden.&nbsp; Man benötigt vorher eine Partialbruchzerlegung.
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*Es gilt nämlich auch:&nbsp; $H_{\rm HP}(p)= p^2/(p+2)^2 =  1- 4 \cdot (p+1)/(p+2)^2$ &nbsp; &rArr; &nbsp; Impulsantwort&nbsp; $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}') = \delta(t\hspace{0.05cm}')- 4\cdot  h_{\hspace{0.05cm}\rm TP,\hspace{0.05cm}1}(t\hspace{0.05cm}')$.
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*$h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$&nbsp; beinhaltet neben einem Dirac als zeitkontinuierlichen Anteil die vierfache negative Impulsantwort des Tiefpasses&nbsp; $H_{\rm TP,\hspace{0.05cm}1}(p)= (p+1)/(p+2)^2$.       
  
  
 
{{BlaueBox|TEXT=   
 
{{BlaueBox|TEXT=   
'''(6)''' &nbsp; Vergleichen Sie den&nbsp; '''Cosinus&ndash;Quadrat&ndash;Tiefpass'''&nbsp; $(K_1 = 1, \ \Delta f_1 = 1)$&nbsp;  mit dem&nbsp; '''Cosinus-Rolloff-Tiefpass'''&nbsp; $(K_2 = 1, \ \Delta f_2 = 1,\ r_2 = 0.5)$.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Variieren Sie&nbsp;   $r_2$&nbsp; zwischen&nbsp; $0$&nbsp; und&nbsp; $1$.&nbsp; Interpretieren Sie die Ergebnisse.&nbsp; Welcher Tiefpass erfüllt das zweite Nyquistkriterium]]?}}
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'''(14)''' &nbsp; Betrachten Sie die&nbsp; &bdquo;$(f)$&rdquo;&ndash;Grafik für&nbsp; $\text{Satz 6:} \ \ K = 1, \ Z = 3, \ p_{\rm o1} = 2 + 2 {\rm j}, \ p_{\rm o2} = 2 - 2 {\rm j},\ p_{\rm o3} = 1, \ N= 3,\ p_{\rm x1} = -2 + 2 {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -2 - 2 {\rm j},\ p_{\rm x3} = -1$. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp; &nbsp; Wie lässt sich die charakteristische Eigenschaft dieses Systems mit den Parameterwerten&nbsp; $Z=4$&nbsp; und&nbsp; $N=4$&nbsp; erfüllen?  }} 
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* Hier gilt für alle Frequenzen&nbsp; $|H(f\hspace{0.05cm}')| = 1$ &nbsp; &rArr; &nbsp; keine einzige Frequenz wird gedämpft &nbsp; &rArr; &nbsp;  $a(f\hspace{0.05cm}') = 0\hspace{0.15cm} {\rm dB}$.&nbsp; Die Phasenfunktion&nbsp; $b(f\hspace{0.05cm}')$&nbsp; ist dagegen frequenzabhängig.
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*Diese Eigenschaften ergeben sich aus der Symmetrie der Nullstellen (in rechter&nbsp; $p$&ndash;Hälfte)&nbsp; zu den Polen (links der imaginären Achse), alle reell oder konjugiert&ndash;komplex.
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*Für&nbsp; $Z=N=4$&nbsp; kommt jeweils ein weiterer reeller Pol und eine weitere reelle Nullstelle dazu, zum Beispiel&nbsp; $p_{\rm o4} = 2,\  p_{\rm x4} = -2$.
  
*$H_1(f)$&nbsp; ist ein Sonderfall des Cosinus&ndash;Rolloff&ndash;Tiefpasses mit  Rolloff&nbsp; $r_2 =1$.&nbsp; Das erste Nyquistkriterium wird auch mit&nbsp; $r_2 \ne 1$&nbsp; erfüllt.
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*Nach dem zweiten Nyquistkriterium muss&nbsp; $h(t)$&nbsp; auch Nulldurchgänge bei&nbsp; $t=\pm 1.5$,&nbsp; $\pm 2.5$,&nbsp; $\pm 3.5$, ... besitzen&nbsp; $($nicht jedoch bei&nbsp; $t = \pm 0.5)$.
 
*Für den Cosinus&ndash;Quadrat&ndash;TP gilt also&nbsp; $h_1(t=\pm 0.5) = 0.5$,&nbsp; $h_1(t=\pm 1) = h_1(t=\pm 1.5) = h_1(t=\pm 2)= h_1(t=\pm 2.5) = \text{...} =0$. 
 
*Nur der Cosinus&ndash;Quadrat&ndash;TP erfüllt das erste und zweite Nyquistkriterium gleichzeitig:&nbsp; Maximale vertikale und horizontale Augenöffnung.
 
 
  
 
==Zur Handhabung des Programms==
 
==Zur Handhabung des Programms==
[[Datei:Exercise_Frequenzgang_1.png|right|frame|Bildschirmabzug (englische Version, heller Hintergrund)]]
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[[Datei:Exercise_Frequenzgang_1.png|right|frame|Bildschirmabzug (englische Version, heller Hintergrund) '''Korrektur mit Grafikabzug''']]
 
&nbsp; &nbsp; '''(A)''' &nbsp; &nbsp; Theme (veränderbare grafische Oberflächengestaltung)
 
&nbsp; &nbsp; '''(A)''' &nbsp; &nbsp; Theme (veränderbare grafische Oberflächengestaltung)
 
:* Dark: &nbsp; schwarzer Hintergrund&nbsp; (wird von den Autoren empfohlen)
 
:* Dark: &nbsp; schwarzer Hintergrund&nbsp; (wird von den Autoren empfohlen)
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==Über die Autoren==
 
==Über die Autoren==
Dieses interaktive Berechnungstool  wurde am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik] der [https://www.tum.de/ Technischen Universität München] konzipiert und realisiert.  
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Dieses interaktive Berechnungstool  wurde am&nbsp; [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik]&nbsp; der&nbsp; [https://www.tum.de/ Technischen Universität München]&nbsp; konzipiert und realisiert.  
*Die erste Version wurde 2005 von [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Ji_Li_.28Bachelorarbeit_EI_2003.2C_Diplomarbeit_EI_2005.29|Ji Li]] im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit &bdquo;FlashMX&ndash;Actionscript&rdquo; erstellt (Betreuer: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|Klaus Eichin]]).  
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*Die erste Version wurde 2008 von&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Thomas_Pfeuffer_.28Diplomarbeit_LB_2005.29|Thomas Pfeuffer]]&nbsp; im Rahmen seiner Diplomarbeit mit &bdquo;FlashMX&ndash;Actionscript&rdquo; erstellt&nbsp; (Betreuer:&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]]).  
*2017 wurde &bdquo;Impulse & Spektren&rdquo; von [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#David_Jobst_.28Ingenieurspraxis_Math_2017.29|David Jobst]] im Rahmen seiner Ingenieurspraxis (Betreuer: [[Biografien_und_Bibliografien/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28bei_L.C3.9CT_seit_2014.29|Tasnád Kernetzky]])  auf  &bdquo;HTML5&rdquo; umgesetzt und neu gestaltet.
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*2021 wurde das Programm  von&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]]&nbsp; im Rahmen einer Werkstudententätigkeit&nbsp; (Betreuer:&nbsp; [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_LÜT-Angehörige#Dr.-Ing._Tasn.C3.A1d_Kernetzky_.28bei_L.C3.9CT_von_2014-2022.29|Tasnád Kernetzky]])&nbsp; auf  &bdquo;HTML5&rdquo; umgesetzt und neu gestaltet.
  
 
==Nochmalige Aufrufmöglichkeit des Applets in neuem Fenster==
 
==Nochmalige Aufrufmöglichkeit des Applets in neuem Fenster==
{{LntAppletLink|frequImpResp}} &nbsp; &nbsp;  &nbsp; 
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{{LntAppletLink|laplacetransformation}}
[https://en.lntwww.de/Applets:Frequency_%26_Impulse_Responses '''English Version''']
 

Aktuelle Version vom 26. Oktober 2023, 11:15 Uhr

Applet in neuem Tab öffnen


Programmbeschreibung


Dargestellt werden reelle und symmetrische Tiefpässe  $H(f)$  und die dazugehörigen Impulsantworten  $h(t)$, nämlich

  • Gauß–Tiefpass  (englisch:  Gaussian low–pass),
  • Rechteck–Tiefpass   (englisch:  Rectangular low–pass),
  • Dreieck–Tiefpass  (englisch:  Triangular low–pass),
  • Trapez–Tiefpass  (englisch:  Trapezoidal low–pass),
  • Cosinus–Rolloff–Tiefpass  (englisch:  Cosine-rolloff low–pass),
  • Cosinus-Quadrat-Tiefpass  (englisch:  Cosine-rolloff -squared Low–pass).


Es ist zu beachten:

  • Die Funktionen  $H(f)$  bzw.  $h(t)$  werden für bis zu zwei Parametersätzen in jeweils einem Diagramm dargestellt.
  • Die roten Kurven und Zahlenangaben gelten für den linken Parametersatz, die blauen für den rechten Parametersatz.
  • Die Abszissen  $t$  (Zeit) und  $f$  (Frequenz) sowie die Ordinaten  $H(f)$  und  $h(t)$  sind jeweils normiert.


English Description

Real and symmetric low-passes  $H(f)$  and the corresponding impulse responses  $h(t)$, viz.

  • Gaussian low–pass ,
  • Rectangular low–pass ,
  • Triangular low–pass ,
  • Trapezoidal low–pass ,
  • Cosine–rolloff low–pass ,
  • Cosine–rolloff–squared low–pass .


It should be noted:

  • The functions  $H(f)$  and  $h(t)$  respectively, are plotted for up to two sets of parameters in one graph each.
  • The red curves and numbers apply to the left parameter set, the blue ones to the right parameter set.
  • The abscissas  $t$  (time) and  $f$  (frequency) as well as the ordinates  $H(f)$  and  $h(t)$  are normalized in each case.


Theoretischer Hintergrund


Betrachtetes Systemmodell

Wir betrachten ein lineares zeitinvariantes System mit der Impulsantwort  $h(t)$, an dessen Eingang das Signal  $x(t)$  anliegt.  Das Ausgangssignal  $y(t)$  ergibt sich dann als das Faltungsprodukt  $x(t) ∗ h(t)$.

Bei akausalen Systemen und Signalen muss zur Spektralbeschreibung stets das  erste Fourierintegral  angewendet werden, und es gilt für das Ausgangsspektrum:

Allgemeines (auch akausales) sowie kausales Systemmodell
$$Y(f) = X(f) \cdot H(f) \hspace{0.05cm}.$$

Das Fourierintegral besitzt auch für kausale Systeme und Signale weiterhin Gültigkeit, also für

$$x(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0\hspace{0.05cm},\hspace{0.2cm} h(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} y(t) = 0 \hspace{0.2cm}{\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.2cm} t<0 \hspace{0.05cm}.$$

In diesem Fall ergeben sich aber durch Anwendung der Laplace–Transformation unter Beachtung gewisser Restriktionen wesentliche Vorteile:

  • Die so behandelten Systeme sind stets durch eine Schaltung realisierbar.  Der Entwickler kommt nicht in Versuchung, realitätsfremde Lösungen anzubieten.
  • Die Laplace–Transformierte  $X_{\rm L}(p)$  ist stets eine reelle Funktion der Spektralvariablen  $p$.  Dass sich  $p = {\rm j} · 2πf$  aus der Multiplikation der physikalischen Kreisfrequenz  $ω = 2πf$  mit der imaginären Einheit  $\rm j$  ergibt, spielt für den Anwender keine Rolle.
  • Die implizite Bedingung  $x(t) = 0$  für  $t < 0$  erlaubt speziell die einfachere Analyse des Einschwingverhaltens nach Einschaltvorgängen als mit dem Fourierintegral.


Definition der Laplace–Transformation

Ausgehend vom  ersten Fourierintegral,

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm} 2\pi f t}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t,$$

ergibt sich bei kausaler Zeitfunktion   ⇒   $x(t) = 0 \ \ \text{für} \ \ t < 0$  mit der formalen Substitution  $p = {\rm j} · 2πf$  direkt die Laplace–Transformation:

$$X_{\rm L}(p) = \int_{0}^{\infty} { x(t) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{-p t} }\hspace{0.1cm}{\rm d}t\hspace{0.05cm}, \hspace{0.3cm}{\rm kurz}\hspace{0.3cm} X_{\rm L}(p) \quad \bullet\!\!-\!\!\!-^{\hspace{-0.25cm}\rm L}\!\!\!-\!\!\circ\quad x(t)\hspace{0.05cm}.$$
  • Der Zusammenhang zwischen der Laplace–Transformierten  $X_{\rm L}(p)$  und dem physikalischen Spektrum  $X(f)$  ist häufig wie folgt gegeben:
$$X(f) = X_{\rm L}(p) \Bigg |_{{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}={\rm \hspace{0.05cm} j\hspace{0.05cm}2\pi \it f}}}.$$

$\text{Beispiel 1:}$  Wir gehen von der einseitig exponentiell abfallenden Zeitfunktion  $x(t) ={\rm e}^{-t/T}$  für  $t > 0$  gemäß der Skizze  $\rm F$  in der unteren Tabelle aus.  Damit lautet die Laplace–Transformierte:

$$X_{\rm L}(p) = \int_{0}^{\infty} {\rm e}^{-t/T} \cdot {\rm e}^{-pt} \hspace{0.1cm}{\rm d}t= \frac {1}{p + 1/T} \cdot {{\rm e}^{-(p+1/T) \hspace{0.08cm}\cdot \hspace{0.08cm}t}}\hspace{0.15cm}\Bigg \vert_{t \hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm} 0}^{\infty}= \frac {1}{p + 1/T} \hspace{0.05cm} .$$

Mit  $p = {\rm j} · 2πf$  erhält man die herkömmliche Spektralfunktion bezüglich $f$:

$$X(f) = \frac {1}{{\rm j \cdot 2\pi \it f} + 1/T} = \frac {T}{1+{\rm j \cdot 2\pi \it fT}} \hspace{0.05cm} .$$

Betrachtet man dagegen den Frequenzgang eines Tiefpasses erster Ordnung, dessen Impulsantwort  $h(t)$  sich gegenüber der obigen Zeitfunktion  $x(t)$  um den Faktor  $1/T$  unterscheidet, so gilt für die Laplace–Transformierte bzw. die Fourier–Transformierte:

$$H_{\rm L}(p)= \frac {1/T}{p + 1/T}= \frac {1}{1 + p \cdot T} \hspace{0.05cm} , \hspace{0.8cm}H(f) = \frac {1}{1+{\rm j \cdot 2\pi \it fT} } = \frac {1}{1+{\rm j} \cdot f/f_{\rm G} } \hspace{0.05cm} .$$

Häufig verwendet man dann wie in dieser Gleichung anstelle des Parameters  $T$  die 3dB–Grenzfrequenz  $f_{\rm 3\hspace{0.15cm} dB} = 1/(2πT)$.


Einige wichtige Laplace–Korrespondenzen

Tabelle mit einigen Laplace-Transformierten

Hier sind einige wichtige Laplace–Korrespondenzen zusammengestellt.  Alle Zeitsignale  $x(t)$  seien dimensionslos.  Deshalb besitzt  $X_{\rm L}(p)$  dann als Integral über die Zeit stets die Einheit „Sekunde”.

  • Die Laplace–Transformierte der  Diracfunktion  $δ(t)$  ist  $X_{\rm L}(p) = 1$  $($Diagramm $\rm A)$. 
  • Durch Anwendung des  Integrationssatzes  erhält man  $X_{\rm L}(p) = 1/p$  für die Sprungfunktion  $γ(t)$  $($Diagramm $\rm B)$.
  • Aus dieser wird durch Multiplikation mit  $1/(pT)$  die Laplace–Transformierte der linear ansteigenden Funktion  $x(t) = t/T$  für  $t > 0$  $($Diagramm $\rm C)$.
  • Das  Rechteck  kann aus der Subtraktion zweier um  $T$  versetzter Sprungfunktionen  $γ(t)$  und  $γ(t – T)$  erzeugt werden. Mit dem  Verschiebungssatz:  $X_{\rm L}(p) = (1 – {\rm e}^{–pT})/p$  ergibt  $($Diagramm $\rm D)$.
  • Durch Integration erhält man die Rampe bzw. nach Multiplikation mit  $1/(pT)$  deren Laplace–Transformierte  $($Diagramm $\rm E)$.
  • Die Exponentialfunktion  $($Diagramm $\rm F)$ wurde bereits im  $\text{Beispiel 1}$  betrachtet.  Mit dem Faktor  $1/T$  ist diese gleichzeitig die Impulsantwort eines Tiefpasses erster Ordnung.
  • Durch Quadrierung erhält man die  $p$–Spektralfunktion eines Tiefpasses  $2.$ Ordnung und  $x(t) = t/T · {\rm e}^{–t/T}$ (Diagramm  $\rm G$).
  • Neben der kausalen  $\rm si$–Funktion  $($Diagramm $\rm H)$  sind in der Tabelle auch die Laplace–Transformierten der kausalen Cosinus– und Sinusfunktion  $($Diagramme  $\rm I$  und  $\rm J)$  angegeben, die sich zu  $p/(p^2 + ω_0^2)$  bzw.  $ω_0/(p^2 + ω_0^2)$  ergeben. Hierbei bezeichnet  $ω_0 = 2πf_0 = 2π/T$  die so genannte Kreisfrequenz.


Pol–Nullstellen–Darstellung von Schaltungen

Ein jedes  lineare zeitinvariante System  (LZI), das durch eine Schaltung aus diskreten zeitkonstanten Bauelementen wie Widerständen  $(R)$,  Kapazitäten  $(C)$,  Induktivitäten  $(L)$  und Verstärkerelementen realisiert werden kann, besitzt eine gebrochen–rationale  $p$–Übertragungsfunktion:

$$H_{\rm L}(p)= \frac {A_Z \cdot p^Z +\text{...} + A_2 \cdot p^2 + A_1 \cdot p + A_0} {B_N \cdot p^N +\text{...} \ + B_2 \cdot p^2 + B_1 \cdot p + B_0}= \frac {Z(p)}{N(p)} \hspace{0.05cm} .$$

Alle Koeffizienten des Zählers   ⇒   $A_Z, \text{...} \ , A_0$  und des Nenners   ⇒   $B_N, \text{...} , B_0$  sind reell. Weiter bezeichnen mit

  • $Z$  den Grad des Zählerpolynoms  $Z(p)$,
  • $N$  den Grad des Nennerpolynoms  $N(p)$.


$\text{Äquivalente Pol–Nullstellen–Darstellung:}$   Für die  $p$–Übertragungsfunktion kann auch geschieben werden:

$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {\prod\limits_{i=1}^Z p - p_{\rm o i} } {\prod\limits_{i=1}^N p - p_{\rm x i} }= K \cdot \frac {(p - p_{\rm o 1})(p - p_{\rm o 2})\cdot \text{...} \ \cdot (p - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})} \hspace{0.05cm} .$$

Die  $Z + N + 1$  Parameter bedeuten:

  • $K = A_Z/B_N$  ist ein konstanter Faktor.   Gilt  $Z = N$, so ist dieser dimensionslos.
  • Die Lösungen der Gleichung  $Z(p) = 0$  ergeben die  $Z$  Nullstellen  $p_{\rm o1},\text{...} \ , p_{\rm oZ}$  von  $H_{\rm L}(p)$.
  • Die Nullstellen des Nennerpolynoms  $N(p)$  liefern die  $N$  Polstellen (oder kurz Pole).


Die Umformung ist eindeutig.  Dies erkennt man daran, dass die  $p$–Übertragungsfunktion gemäß der ersten Gleichung ebenfalls nur durch  $Z + N + 1$  freie Parameter bestimmt ist, da einer der Koeffizienten  $A_Z, \text{...} \ , A_0, B_N, \text{...} \ , B_0$  ohne Änderung des Quotienten auf  $1$  normiert werden kann.

$\text{Beispiel 2:}$  Wir betrachten den gezeichneten Vierpol mit einer Induktivität  $L$  $($komplexer Widerstand  $pL)$  im Längszweig sowie im Querzweig die Serienschaltung eines Ohmschen Widerstandes  $R$  und einer Kapazität  $C$  mit dem komplexen Widerstand  $1/(pC)$.

Betrachteter Vierpol und dazugehöriges Pol–Nullstellen–Diagramm

Damit lautet die  $p$–Übertragungsfunktion  $H_{\rm L}(p)= {Y_{\rm L}(p)}/ {X_{\rm L}(p)}$:

$$H_{\rm L}(p)= \frac {R + {1}/{(pC)} } {pL + R +{1}/{(pC)} }= \frac {1 + p \cdot{RC} } {1 + p \cdot{RC}+ p^2 \cdot{LC} } \hspace{0.05cm} .$$

Dividiert man Zähler und Nenner durch  $LC$, so ergibt sich:

$$H_{\rm L}(p)= \frac {R} {L}\cdot \frac {p + {1}/{(RC)} } {p^2 + {R}/ {L}\cdot p + {1}/{(LC)} }$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} \hspace{0.05cm} .$$

Für  $R = 50 \ \rm Ω$,  $L = 25\ \rm µ H$  und  $C = 62.5 \ \rm nF$  ergeben sich durch Koeffizientenvergleich folgende Werte der  $H_{\rm L}(p)$–Darstellung::

  • die Konstante  $K = R/L = 2 · 10^6 \cdot 1/{\rm s}$,
  • die Nullstelle  $p_{\rm o} = -1/(RC) = -0.32 · 10^6 \cdot 1/{\rm s},$
  • die beiden Pole  $p_{\rm x1}$  und  $p_{\rm x2}$  als Lösung der Gleichung
$$p^2 + \frac {R} {L}\cdot p + \frac{1}{LC} = 0 \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -\frac {R} {2L}\pm \sqrt{\frac {R^2} {4L^2}- \frac{1}{LC} }$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -10^6 \cdot {1}/{\rm s} \pm \sqrt{10^{12} \cdot {1} /{\rm s^2}-0.64 \cdot 10^{12} \cdot {1}/ {\rm s^2} }\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} p_{\rm x 1 }= -0.4 \cdot 10^6\cdot {1}/ {\rm s},\hspace{0.2cm}p_{\rm x 2 }= -1.6 \cdot 10^6\cdot {1}/ {\rm s} \hspace{0.05cm} .$$

In der Grafik ist rechts das Pol–Nullstellen–Diagramm angegeben.

  • Die beiden Achsen bezeichnen den Real– und den Imaginärteil der Variablen  $p$, jeweils normiert auf den Wert  $10^6 · \rm 1/s\; (= 1/µs)$.
  • Man erkennt die Nullstelle bei  $p_{\rm o} =\, –0.32$  als Kreis und die Polstellen bei  $p_{\rm x1} = \,–0.4$  und  $p_{\rm x2} = \,–1.6$  als Kreuze.


Eigenschaften der Pole und Nullstellen

Die Übertragungsfunktion  $H_{\rm L}(p)$  einer jeden realisierbaren Schaltung wird durch  $Z$  Nullstellen und  $N$  Pole zusammen mit einer Konstanten  $K$  vollständig beschrieben, wobei folgende Einschränkungen gelten:

  • Es gilt stets  $Z ≤ N$.  Mit  $Z > N$  wäre im Grenzfall für  $p → ∞$  (also für sehr hohe Frequenzen) auch die  $p$–Übertragungsfunktion „unendlich groß”.
  • Die Nullstellen  $p_{{\rm o}i}$  und die Pole  $p_{ {\rm x}i}$  sind im allgemeinen komplex und weisen wie  $p$  die Einheit  $\rm 1/s$  auf. Gilt  $Z < N$, so besitzt auch die Konstante  $K$  eine Einheit.
  • Die Pole und Nullstellen können reell sein, wie im letzten Beispiel gezeigt.  Sind sie komplex, so treten immer zwei konjugiert–komplexe Polstellen bzw. zwei konjugiert–komplexe Nullstellen auf, da  $H_{\rm L}(p)$  stets eine reelle gebrochen–rationale Funktion darstellt.
  • Alle Pole liegen in der linken Halbebene oder auf der imaginären Achse (Grenzfall). Diese Eigenschaft ergibt sich aus der erforderlichen und vorausgesetzten Kausalität zusammen mit dem  Hauptsatz der Funktionstheorie.
  • Nullstellen können sowohl in der linken als auch in der rechten  $p$–Halbebene auftreten oder auch auf der imaginären Achse.  Nullstellen in der rechten Halbebene gibt es insbesondere bei Allpässen.


Diese Eigenschaften werden nun an drei Beispielen verdeutlicht.

$\text{Beispiel 3:}$  Ausgehend von obiger Vierpolschaltung]]  $(L$  im Längszweig,  $R$  und  $C$  im Querzweig$)$  können die charakteristischen Größen der Übertragungsfunktion wie folgt angegeben werden:

$$K = 2A, \hspace{0.2cm}p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }= -A \pm \sqrt{A^2-B^2}, \hspace{0.2cm}p_{\rm o }= - \frac{B^2}{2A} \hspace{0.05cm} \hspace{0.2cm} {\rm mit } \hspace{0.2cm} A = \frac {R} {2L}, \hspace{0.2cm}B = \frac{1}{\sqrt{LC} } \hspace{0.05cm}.$$

Die Grafik zeigt drei verschiedene Diagramme mit unterschiedlichen Kapazitätswerten  $C$.  Es gilt stets  $R = 50 \ \rm Ω$  und  $L = 25 \ \rm µ H$.  Die Achsen sind auf die Variable  $A = R/(2L) = 10^6 · \rm 1/s$  normiert.  Der konstante Faktor ist jeweils  $K = 2A = 2 · 10^6 · \rm 1/s.$

Lage der Nullstelle und der Pole für  $Z = 1$  und  $N = 2$
  • Links:  Für  $B/A < 1$  $($hier $B/A =0.8)$  erhält man  zwei reelle Pole  und eine Nullstelle rechts von  $-A/2$:
$$ p_{\rm x 1}/A = -0.4 , \hspace{0.2cm}p_{\rm x 2}/A= -1.6 , \hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A= -0.32 \hspace{0.05cm} .$$
  • Rechts:  Für  $B/A >1$  $($hier $B/A =\sqrt{5})$  ergeben sich  zwei konjugiert–komplexe Pole  und eine Nullstelle links von  $-A/2$:
$$p_{\rm x 1,\hspace{0.05cm}2 }/A= -1\pm {\rm j}\cdot 2,\hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A\approx -2.5 \hspace{0.05cm} .$$
  • Mitte:  Der Fall  $A = B$  führt zu  einer reellen doppelten Polstelle  und einer Nullstelle bei  $– A/2$: 
$$ p_{\rm x 1}/A= p_{\rm x 2}/A= -1, \hspace{0.2cm}p_{\rm o}/A= -0.5 \hspace{0.05cm} .$$

Die Impulsantworten  $h(t)$  ergeben sich entsprechend dem folgenden Kapitel  Laplace–Rücktransformation  wie folgt:


Grafische Ermittlung von Dämpfung und Phase

Gegeben sei die  $p$–Übertragungsfunktion in der Pol–Nullstellen–Notation:

$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {\prod\limits_{i=1}^Z (p - p_{\rm o i})} {\prod\limits_{i=1}^N (p - p_{\rm x i})}= K \cdot \frac {(p - p_{\rm o 1})(p - p_{\rm o 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})\cdot \text{...} \cdot (p - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})} \hspace{0.05cm} .$$

Zum herkömmlichen Frequenzgang  $H(f)$  kommt man, indem man das Argument  $p$  von  $H_{\rm L}(p)$  durch  ${\rm j} \cdot 2πf$  ersetzt:

Ausgangsdiagramm zur Berechnung
von Dämpfung und Phase
$$H(f)= K \cdot \frac {({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm o 1})({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm o 2})\cdot \text{...} \cdot ({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z})} {({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm x 1})({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{\rm x 2})\cdot \text{...}\cdot ({\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N})} \hspace{0.05cm} .$$

Wir betrachten nun einen speziellen $p$–Wert und damit eine feste Frequenz $f$.  Die Abstände und Winkel aller Nullstellen beschreiben wir durch Vektoren:

$$R_{ {\rm o} i} = {\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm o} i}= |R_{{\rm o} i}| \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.03cm}\phi_{ {\rm o} i} }, \hspace{0.3cm}i= 1, \text{...}\ , Z \hspace{0.05cm} .$$

In gleicher Weise gehen wir für die Polstellen vor:

$$R_{ {\rm x} i} = {\rm j} \cdot 2\pi \hspace{-0.05cm}f - p_{ {\rm x} i}= |R_{ {\rm x} i}| \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.03cm}\phi_{ {\rm x} i} }, \hspace{0.3cm}i= 1, \text{...}\ , N \hspace{0.05cm} .$$

Die Grafik zeigt die Beträge und Phasenwinkel für ein System

  • mit  $Z = 2$  Nullstellen in der rechten Halbebene
  • und  $N = 2$  Polstellen in der linken Halbebene.


Zu berücksichtigen ist zudem die Konstante $K$.

Mit dieser Vektordarstellung kann für den Frequenzgang geschrieben werden:

$$H(f)= K \cdot \frac {|R_{ {\rm o} 1}| \cdot |R_{ {\rm o} 2}|\cdot ... \cdot |R_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm} Z}|} {|R_{ {\rm x} 1}| \cdot |R_{ {\rm x} 2}|\cdot \text{...} \cdot |R_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm} N}|} \cdot {\rm e^{\hspace{0.03cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot [ \phi_{ {\rm o} 1}\hspace{0.1cm}+ \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm o} 2} \hspace{0.1cm}+ \hspace{0.1cm}\hspace{0.1cm}\text{...}. \hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm o} \hspace{-0.03cm}{\it Z}}\hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm x} 1}\hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}\phi_{ {\rm x} 2} \hspace{0.1cm}- \hspace{0.1cm}... \hspace{0.1cm} - \hspace{0.1cm} \phi_{ {\rm x} \hspace{-0.03cm}{\it N} }]} } \hspace{0.05cm} .$$

Stellt man  $H(f)$  durch die Dämpfungsfunktion  $a(f)$  und die Phasenfunktion  $b(f)$  nach der allgemein gültigen Beziehung  $H(f) = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)}$  dar, so erhält man durch den Vergleich mit der obigen Gleichung das folgende Ergebnis:

  • Bei geeigneter Normierung aller dimensionsbehafteten Größen gilt für die Dämpfung in Neper  $(1 \ \rm Np$ entspricht $8.686 \ \rm dB)$:
$$a(f) = -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K + \sum \limits_{i=1}^N {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{ {\rm x} i}|- \sum \limits_{i=1}^Z {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{ {\rm o} i}| \hspace{0.05cm} .$$
  • Die Phasenfunktion in Radian $\rm (rad)$ ergibt sich entsprechend der oberen Skizze zu
$$b(f) = \phi_K + \sum \limits_{i=1}^N \phi_{ {\rm x} i}- \sum \limits_{i=1}^Z \phi_{ {\rm o} i}\hspace{0.2cm}{\rm mit} \hspace{0.2cm} \phi_K = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ \pi \end{array} \right. \begin{array}{c} {\rm{f\ddot{u}r} } \\ {\rm{f\ddot{u}r} } \end{array}\begin{array}{*{20}c} { K > 0\hspace{0.05cm},} \\ { K <0\hspace{0.05cm}.} \end{array}$$
Zur Berechnung der Dämpfungs– und Phasenfunktion
(Bildschirmabzug einer früheren Version von „Kausale Systeme & Laplace–Transformation”)

$\text{Beispiel 4:}$  Die Grafik verdeutlicht die Berechnung

  • der Dämpfungsfunktion  $a(f)$   ⇒   roter Kurvenverlauf,  und
  • der Phasenfunktion  $b(f)$   ⇒   grüner Kurvenverlauf


eines Vierpols, der durch den Faktor  $K = 1.5$, eine Nullstelle bei  $-3$  und zwei Pole bei  $–1 \pm {\rm j} · 4$  festliegt.

Wie im Applet verwenden wir auch in diesem Beispiel die normierte Frequenz $f\hspace{0.05cm}'=(2\pi T)\cdot f$.  Der Zeitnormierungswert sei  $T=1$.

Die angegebenen Zahlenwerte gelten für die Frequenz $f\hspace{0.05cm}' = 3$.  Die Herleitung dieser Zahlenwerte ist im umrahmten Block verdeutlicht:

$$a \big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big ) = a \big [f = {3}/({2\pi T}) \big ] = 0.453\,\,{\rm Np}= 3.953\,\,{\rm dB}$$
$$\Rightarrow \hspace{0.4cm}\big \vert H \big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big )\big \vert = 0.636,$$
$$ b\big (f\hspace{0.05cm}' = {3} \big ) = -8.1^\circ \hspace{0.05cm} .$$

Für den Betragsfrequenzgang   $\vert H(f)\vert$   ⇒   blauer Kurvenverlauf ergibt sich ein bandpassähnlicher Verlauf mit

$$\vert H(f = 0)\vert \approx 0.25\hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} \vert H(f = {4}/(2\pi T)\vert \approx 0.637\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm} \vert H(f \rightarrow \infty)\vert= 0 \hspace{0.05cm} .$$


Laplace–Rücktransformation und Residuensatz

$\text{Aufgabenstellung:}$  Dieses Kapitel behandelt das folgende Problem:

  • Bekannt ist die  $p$–Spektralfunktion  $Y_{\rm L}(p)$  in der Pol–Nullstellen–Form.
  • Gesucht ist die  Laplace–Rücktransformierte, also die dazugehörige Zeitfunktion  $y(t)$, wobei folgende Notation gelten soll:
$$y(t) = {\rm L}^{-1}\{Y_{\rm L}(p)\}\hspace{0.05cm} , \hspace{0.3cm}{\rm kurz}\hspace{0.3cm} y(t) \quad \circ\!\!-\!\!\!-^{\hspace{-0.25cm}\rm L}\!\!\!-\!\!\bullet\quad Y_{\rm L}(p)\hspace{0.05cm} .$$


Im Gegensatz zu den  Fourierintegralen, die sich in den beiden Transformationsrichtungen nur geringfügig unterscheiden, ist bei „Laplace” die Berechnung von  $y(t)$  aus  $Y_{\rm L}(p)$ – also die Rücktransformation –

  • sehr viel schwieriger als die Berechnung von  $Y_{\rm L}(p)$  aus  $y(t)$,
  • auf elementarem Weg nicht oder nur sehr umständlich lösbar.


$\text{Definition:}$  Allgemein gilt für die  Laplace–Rücktransformation:

$$y(t) = {\rm L}^{-1}\{Y_{\rm L}(p)\}= \lim_{\beta \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} \hspace{0.15cm} \frac{1}{ {\rm j} \cdot 2 \pi}\cdot \int_{ \alpha - {\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2 \pi \beta } ^{\alpha+{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2 \pi \beta} Y_{\rm L}(p) \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} t}\hspace{0.1cm}{\rm d}p \hspace{0.05cm} .$$
  • Die Integration erfolgt parallel zur imaginären Achse.
  • Der Realteil  $α$  ist so zu wählen, dass alle Pole links vom Integrationsweg liegen.


Die linke Grafik verdeutlicht dieses Linienintegral entlang der rot gepunkteten Vertikalen  ${\rm Re}\{p\}= α$.  Lösbar ist dieses Integral mit dem  Jordanschen Lemma der Funktionstheorie.  Hier folgt nur eine sehr kurze und einfache Zusammenfassung der Vorgehensweise:

Linienintegral sowie linkes und rechtes Kreisintegral
  • Das Linienintegral kann gemäß der Skizze in zwei Kreisintegrale aufgeteilt werden.  Alle Polstellen liegen im linken Kreisintegral.  Das rechte Kreisintegral darf nur Nullstellen beinhalten.
  • Das rechte Kreisintegral liefert die Zeitfunktion  $y(t)$  für negative Zeiten.  Aufgrund der Kausalität muss  $y(t < 0)$  identisch Null sein, was aber nach dem Hauptsatz der Funktionstheorie nur dann zutrifft, wenn es in der rechten  $p$–Halbebene keine Pole gibt.
  • Das Integral über den linken Halbkreis liefert die Zeitfunktion für  $t ≥ 0$.  Dieses umschließt alle Polstellen und ist mit dem Residuensatz in (relativ) einfacher Weise berechenbar, wie im Folgenden gezeigt wird.


Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass die Übertragungsfunktion  $Y_{\rm L}(p)$  in Pol–Nullstellen–Form durch den konstanten Faktor  $K$,  die  $Z$  Nullstellen  $p_{{\rm o}i}$  $(i = 1$, ... , $Z)$  und die  $N$  Polstellen  $p_{{\rm x}i}$  $(i = 1$, ... , $N$)  dargestellt werden kann. Wir setzen zudem  $Z < N$  voraus.

Die Anzahl der unterscheidbaren Pole bezeichnen wir mit  $I$.  Zur Bestimung von  $I$  werden mehrfache Pole nur einfach gezählt.  So gilt für die obige Skizze aufgrund einer doppelten Polstelle:   $N = 5$  und  $I = 4$.

$\text{Residuensatz:}$  Unter den genannten Voraussetzungen ergibt sich die  Laplace–Rücktransformierte  von  $Y_{\rm L}(p)$  für Zeiten  $t ≥ 0$  als die Summe von  $I$  Eigenschwingungen der Pole, die man als die  Residuen  – abgekürzt mit „Res” – bezeichnet:

$$y(t) = \sum_{i=1}^{I}{\rm Res} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}_i}} \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\} \hspace{0.05cm} .$$

Da  $Y_{\rm L}(p)$  nur für kausale Signale angebbar ist, gilt für negative Zeiten stets  $y(t < 0) = 0$.

  • Für einen Pol der Vielfachheit  $l$  gilt allgemein:
$${\rm Res} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= \frac{1}{(l-1)!}\cdot \frac{ {\rm d}^{\hspace{0.05cm}l-1} }{ {\rm d}p^{\hspace{0.05cm}l-1} }\hspace{0.15cm} \left \{Y_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x}_i})^{\hspace{0.05cm}l}\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{0.05cm} .$$
  • Als Sonderfall ergibt sich daraus mit  $l = 1$  für einen einfachen Pol:
$${\rm Res} \bigg\vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{-0.7cm}\{Y_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= Y_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x}_i} )\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert _{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}_i} } \hspace{0.05cm} .$$


Drei Beispiele zur Anwendung des Residuensatzes bei zwei Polen

Nun wird der Residuensatz anhand dreier ausführlicher Beispiele verdeutlicht, die mit den drei Konstellationen im obigen  $\text{Beispiel 3}$  im Kapitel „Laplace–Transformation” korrespondieren:

  • Wir betrachten also wieder den Vierpol mit einer Induktivität  $L = 25 \ \rm µH$  im Längszweig sowie im Querzweig die Serienschaltung aus einem Ohmschen Widerstand  $R = 50 \ \rm Ω$  und einer Kapazität  $C$.  Für Letztere betrachten wir wieder drei verschiedene Werte, nämlich  $C = 62.5 \ \rm nF$,  $C = 8 \ \rm nF$ und  $C = 40 \ \rm nF$.
  • Vorausgesetzt ist zudem stets  $x(t) = δ(t) \; ⇒ \; X_{\rm L}(p) = 1$   ⇒   $Y_{\rm L}(p) = H_{\rm L}(p)$   ⇒   $y(t)$  ist gleich der Impulsantwort  $h(t)$.


Aperiodisch aklingende Impulsantwort

$\text{Beispiel 5: Aperiodisch abklingende Impulsantwort:}$ 

Mit  $C = 62.5 \ \rm nF$  erhält man für die   $p$–Übertragungsfunktion:

$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x 1} )(p - p_{\rm x 2}) }= 2 \cdot \frac {p + 0.32 } {(p +0.4)(p +1.6 )} \hspace{0.05cm} .$$

Beachten Sie bitte die vorgenommene Normierung von  $p$,  $K$ sowie aller Pole und Nullstellen mit dem Faktor  ${\rm 10^6} · 1/\rm s$.

Die Impulsantwort setzt sich aus  $I = N = 2$  Eigenschwingungen zusammen. Für $t < 0$  sind diese gleich Null.

  • Das Residium des Pols bei  $p_{\rm x1} =\ –0.4$  liefert die Zeitfunktion:
$$h_1(t) = {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}1} } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= H_{\rm L}(p) \cdot {\rm e}^{p t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} = $$
$$\hspace{1.05cm}= 2 \cdot \frac {p + 0.32 } {p +0.4}\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-0.4}= - \frac {2 } {15}\cdot {\rm e}^{-0.4 \hspace{0.05cm} t} \hspace{0.05cm}. $$
  • In gleicher Weise kann das Residium des zweiten Pols bei  $p_{\rm x2} = \ –1.6$  berechnet werden:
$$h_2(t) = {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x}2} } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\}= H_{\rm L}(p) \cdot {\rm e}^{p t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}2}}=$$
$$\hspace{1.05cm}= 2 \cdot \frac {p + 0.32 } {p +1.6}\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-1.6}=\frac {32 } {15}\cdot {\rm e}^{-1.6 \hspace{0.05cm} t} \hspace{0.05cm}.$$

Die Grafik zeigt  $h_1(t)$  und  $h_2(t)$  sowie das Summensignal  $h(t)$.  Berücksichtigt ist der Normierungsfaktor  $1/T = 10^6 · \rm 1/s$  ⇒   die Zeit ist auf  $T = 1 \ \rm µ s$  normiert.

  • Für  $t =0$  ergibt sich  $T \cdot h(t=0) = 32/15-2= 2 \hspace{0.05cm}$. 
  • Für Zeiten  $t > 2 \ \rm µ s$  ist die Impulsantwort negativ  (wenn auch nur geringfügig und in der Grafik nur schwer zu erkennen).


Gedämpft oszillierende Impulsantwort

$\text{Beispiel 6: Gedämpft oszillierende Impulsantwort:}$ 

Die Bauelementewerte  $R = 50 \ \rm Ω$,  $L = 25 \ \rm µ H$ und  $C = 8 \ \rm nF$ ergeben zwei konjugiert komplexe Pole bei  $p_{{\rm x}1} = \ –1 + {\rm j} · 2$  und  $p_{{\rm x}2} = \ –1 - {\rm j} · 2$.  Die Nullstelle liegt bei  $p_{\rm o} = \ –2.5$. Es gilt  $K = 2$  und alle Zahlenwerte sind wieder mit dem Faktor  $1/T$  zu multiplizieren $(T = 1\ \rm µ s$).

Wendet man den Residuensatz auf diese Konfiguration an, so erhält man:

$$h_1(t) = \text{ ...} = K \cdot \frac {p_{\rm x 1} - p_{\rm o }} {p_{\rm x 1} - p_{\rm x 2}}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot \hspace{0.05cm}t} 2 \cdot \frac {1.5 + {\rm j}\cdot 2} {{\rm j}\cdot 4}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot\hspace{0.05cm}t}$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h_1(t) = \frac {3 + {\rm j}\cdot 4} {{\rm j}\cdot 4}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 1} \cdot\hspace{0.05cm}t}= (1 - {\rm j}\cdot 0.75)\cdot {\rm e}^{-t}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} 2t} \hspace{0.05cm} ,$$
$$ h_2(t) = \text{ ...} = K \cdot \frac {p_{\rm x 2} - p_{\rm o }} {p_{\rm x 2} - p_{\rm x 1}}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 2} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}= 2 \cdot \frac {1.5 - {\rm j}\cdot 2} {-{\rm j}\cdot 4}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p_{\rm x 2} \hspace{0.03cm}\cdot\hspace{0.05cm}t} $$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h_2(t) = (1 + {\rm j}\cdot 0.75)\cdot {\rm e}^{-t}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} 2t} \hspace{0.05cm} . $$

Mit dem  Satz von Euler  ergibt sich somit für das Summensignal:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)= {\rm e}^{-t}\cdot \big [ (1 - {\rm j}\cdot 0.75)\cdot (\cos(2t) + {\rm j}\cdot \sin(2t))+ (1 + {\rm j}\cdot 0.75)\cdot (\cos(2t) - {\rm j}\cdot \sin(2t))\big ]$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}h(t) ={\rm e}^{-t}\cdot \big [ 2\cdot \cos(2t) + 1.5 \cdot \sin(2t)\big ]\hspace{0.05cm} . $$

Die Grafik zeigt die nun mit  ${\rm e}^{–t}$  gedämpft oszillierende Impulsantwort  $h(t)$  für diese Pol–Nullstellen–Konfiguration.


Impulsantwort und Sprungantwort des aperiodischen Grenzfalls

$\text{Beispiel 7: Aperiodischer Grenzfall:}$ 

Der Kapazitätswert  $C = 40 \ \rm nF$  ist der kleinstmögliche Wert, für den sich gerade noch reelle Polstellen ergeben.  Diese fallen zusammen, das heißt  $p_{\rm x} = \ –1$  ist eine doppelte Polstelle. 

$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o } } {(p - p_{\rm x })^2}= 2 \cdot \frac {p + 0.5 } { (p +1)^2} \hspace{0.05cm} .$$

Die Zeitfunktion lautet somit entsprechend dem Residuensatz mit  $l = 2$:

$$h(t) = {\rm Res} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } } \hspace{-0.7cm}\{H_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{p t}\} $$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(t) = \frac{ {\rm d} }{ {\rm d}p}\hspace{0.15cm} \left \{H_{\rm L}(p)\cdot (p - p_{ {\rm x} })^2\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } }$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(t) = K \cdot \frac{ {\rm d} }{ {\rm d}p}\hspace{0.15cm}\left \{ (p - p_{ {\rm o} })\cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t}\right\} \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{ {\rm x} } } \hspace{0.05cm} .$$

Mit der Produktregel  der Differentialrechnung ergibt sich daraus:

$$h(t) = K \cdot \left [ {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} + (p - p_{ {\rm o} })\cdot t \cdot {\rm e}^{p \hspace{0.05cm}t} \right ] \bigg \vert_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}-1} = {\rm e}^{-t}\cdot \left ( 2 - t \right) \hspace{0.05cm} .$$

Die Grafik zeigt diese Impulsantwort (grüne Kurve) in normierter Darstellung.  Sie unterscheidet sich von derjenigen in  $\text{Beispiel 5}$  mit den beiden unterschiedlichen Polen bei  $-0.4$  und  $-1.6$  nur geringfügig.

Die rot gezeichnete Sprungantwort  $\sigma(t) = 1 - {\rm e}^{-t} + t \cdot {\rm e}^{-t}$  ergibt sich, wenn man am Eingang zusätzlich eine Sprungfunktion berücksichtigt.  Zu deren Berechnung kann man alternativ

  • bei der Residuenberechnung einen zusätzlichen Pol bei  $p = 0$   (rot markiert) berücksichtigen,
  • oder das Integral über die Impulsantwort  $h(t)$  bilden.


Partialbruchzerlegung

Voraussetzung für die Anwendung des Residuensatzes ist, dass es weniger Nullstellen als Pole gibt   ⇒   $Z$  muss stets kleiner als  $N$  sein.

Gilt dagegen wie bei einem Hochpass  $Z = N$, so

  • ist der Grenzwert der Spektralfunktion für großes  $p$  ungleich Null,
  • beinhaltet das zugehörige Zeitsignal  $y(t)$  auch einen  Diracimpuls,
  • versagt der Residuensatz und es ist eine Partialbruchzerlegung  vorzunehmen.


Man geht hierbei wie folgt vor:

  1. Partialbruchzerlegung:  $Y(p) = K + Q(p)$,
  2. Diskreter Anteil der Zeitfunktion:  $y_{\rm disk}(t)=K \cdot \delta(y)$   ⇒   Dirac bei  $y=0$  mit Gewicht  $K$,
  3. Kontinuierlicher Anteil der Zeitfunktion:  $y_{\rm kont}(t)$  gemäß  $Q(p)= K - Y(p)$.


Die Vorgehensweise soll beispielhaft für einen Hochpass erster Ordnung verdeutlicht werden.  Anstelle von  $Y(p)$  und  $y(t)$  verwenden wir deshalb  $H(p)$  und  $h(t)$.

Impulsantwort von Tiefpass (blau) und Hochpass (rot)

$\text{Beispiel 8:}$  Die  $p$–Übertragungsfunktion eines Hochpasses erster Ordnung mit  $p_{\rm x}=-1$  und  $K=H(p \to \infty) = 1$  kann durch Abspaltung der Konstanten  $K$  wie folgt umgewandelt werden:

$$H_{\rm HP}(f) = \frac{p}{p + 1} = 1- \frac{1}{p +1}\hspace{0.05cm} .$$

Damit lautet die Hochpass–Impulsantwort:

$$h_{\rm HP}(t) = \delta(t) - h_{\rm TP}(t) \hspace{0.05cm} .$$

Die Grafik zeigt

  • als rote Kurve die Hochpass–Impulsantwort  $h_{\rm HP}(t)$,
  • als blaue Kurve die Impulsantwort  $h_{\rm TP}(t)$  des äquivalenten Tiefpasses.


Die Diracfunktion ist die Laplace–Transformierte des konstanten Wertes $1$.
Der kontinuierliche Anteil  $h_{\rm kont}(t)=-h_{\rm TP}(t)$  ergibt sich mit  $Q(p) = 1/(p+1)$  nach dem Residuensatz.

Noch ein zweites numerisches Beispiel, hier mit  $K=2$:

$$H_{\rm HP}(f) = \frac{2\cdot (p+1)(p-1)}{(p + 2)^2}\ \Rightarrow \ Q(p) = 2- \frac{2\cdot (p+1)(p-1)}{(p + 2)^2}= \frac{2\cdot (p + 2)^2 - 2\cdot (p^2-1)}{(p + 2)^2} = \frac{8\cdot (p + 1.25)}{(p + 2)^2}.$$


Versuchsdurchführung


  • Wählen Sie zunächst die Nummer  $(1,\ 2$, ... $)$  der zu bearbeitenden Aufgabe.  Die Nummer  $0$  entspricht einem „Reset”:  Einstellung wie beim Programmstart.
  • Eine Aufgabenbeschreibung wird angezeigt.  Die Parameterwerte sind angepasst.  Lösung nach Drücken von „Musterlösung”.
  • Analysieren Sie bei allen Aufgaben die dargestellen Grafiken im Frequenzbereich  ⇒   „$(f)$”  und/oder Zeitbereich  ⇒   „$(t)$”.
  • Für die normierte Zeit gilt  $t\hspace{0.05cm}'=t/T$  und für die normierte Frequenz  $f\hspace{0.05cm}'=(2\pi T)\cdot f$.  Die Ordinaten im Frequenzbereich sind  $Y(f\hspace{0.05cm}')$  und im Zeitbereich  $y(t\hspace{0.05cm}')$. 
  • Ein diracförmiges Eingangssignal   ⇒   $X_{\rm L}(p) =1$  beschreibt ein LZI–System mit der Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$  und dem Frequenzgang   $H(f\hspace{0.05cm}')$.
  • Eine Sprungfunktion am Eingang   ⇒   $X_{\rm L}(p) =1/p$  wird am Ausgang durch die Sprungantwort  $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$  und deren Spektralfunktion  ${\it \Sigma}(f\hspace{0.05cm}')$  charakterisiert.


(1)   Interpretieren Sie die Grafiken  „$(f)$”  und  „$(t)$”  gemäß  $\text{Satz 1:}\ K = 1, \ Z = 0,\ N= 1,\ p_{\rm x1} = -1$.  Was ändert sich nach Variation von  $p_{\rm x1}$?

  • „$(t)$”  zeigt die Exponentialfunktion  $y(t\hspace{0.05cm}')$:  Maximum  $y(t\hspace{0.05cm}' = 0) = 1$,  Abfallzeitkonstante  $T\hspace{0.05cm}' =1$.  „$(f)$”  beschreibt das zugehörige komplexe Spektrum  $Y(f\hspace{0.05cm}')$.
  • Mit  $p_{\rm x1} = -2$:  Steilerer  Abfall  $(T\hspace{0.05cm}' =0.5)$,  gleicher Maximalwert.  $|Y(f\hspace{0.05cm}')|$ ist nun halb so hoch und doppelt so breit:  $|Y(f\hspace{0.05cm}'=0)|=0.5$,  $|Y(f\hspace{0.05cm}'=3.5)|\approx 0.25$.
  • Nähert sich  $p_{\rm x1}\to 0$  dem Nullwert von links immer mehr an, so wird  $T\hspace{0.05cm}'$  immer größer.  Im Grenzfall  $p_{\rm x1} \to 0$  ergibt sich die Sprungfunktion:  $y(t\hspace{0.05cm}') \equiv 1$  für  $t\hspace{0.05cm}' \ge 0$.
  • Mit  $p_{\rm x1}> 0$  steigt das Zeitsignal von  $y(t\hspace{0.05cm}'=0)=1$  bis ins Unendliche.  Eine solche Konstellation kann es bei einem realisierbaren System nicht geben.


(2)   Es gelten weiter die Einstellungen gemäß  $\text{Satz 1}$.  Interpretieren Sie aber nun die Grafiken für ein LZI–System und ermitteln Sie dessen Kenngrößen.
          Betrachten Sie insbesondere den Gleichsignalübertragungsfaktor  $\vert H(f\hspace{0.05cm}'= 0)\vert$  und die 3dB–Grenzfrequenz.  Variieren Sie die Parameter  $p_{\rm x1}$  und  $K$.

  • Entsprechend der  „$(f)$”–Grafik handelt es sich um einen Tiefpass   ⇒   $H(f\hspace{0.05cm}') \to H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}')$  und zwar mit dem Gleichsignalübertragungsfaktor   $|H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)| = 1$. 
  • Die normierte 3dB–Grenzfrequenz ist diejenige Frequenz, bei der  $\vert H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}')\vert$  um den Faktor $1/\sqrt{2}$  kleiner ist als das Maximum:  $f_{\rm 3\hspace{0.05cm} dB}\hspace{0.05cm}' = 1$   ⇒   $f_{\rm 3\hspace{0.05cm} dB} = 1/(2πT)$.
  • Bei  $p_{\rm x1}= -2$  ist diese Größe doppelt so groß:  $f_{\rm 3\hspace{0.10cm} dB}\hspace{0.05cm}' = 2$.  Um wieder  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)| = 1$  zu erreichen, ist zusätzlich  $K= 2$  anzupassen.
  • Für die Herleitung der hier verwendeten Gleichungen verweisen wir auf das  $\text{Beispiel 1}$  im Theorieteil.  Man bezeichnet das Filter als Tiefpass erster Ordnung.


(3)   Nun gelte  $K=1$  und  $p_{\rm x1}= -2.$  Welchen Verlauf hat das Ausgangssignal  $y(t\hspace{0.05cm}')$,  wenn am Eingang eine Sprungfunktion anliegt   ⇒   $X_{\rm L}(p) =1/p$.

  • Die  „$(t)$”–Grafik zeigt die exponentiell abfallende Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$  ⇒   das Ausgangssignal  $y(t\hspace{0.05cm}')$  für eine Diracfunktion am Eingang.
  • Bei anderem Eingangssignal  $x(t\hspace{0.05cm}')$  erhält man das Ausgangssignal  $y(t\hspace{0.05cm}')$  durch dessen Faltung mit  $h(t\hspace{0.05cm}')$.  Oder mit den  $p\hspace{0.05cm}$–Funktionen:  $Y_{\rm L}(p)= X_{\rm L}(p) \cdot H_{\rm L}(p)$.
  • Für die Sprungfunktion gilt:  $X_{\rm L}(p)= 1/p$   ⇒   $Y_{\rm L}(p)= K/\big [(p-p_{\rm x1}) \cdot p\big ]$   ⇒   Die Einstellung  $N= 2,\ p_{\rm x1} = -1, \ p_{\rm x2} = 0 $  liefert die Sprungantwort  $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$.
  • Die  „$(t)$”–Grafik zeigt die exponentiell ansteigende Sprungantwort  $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$.  Für  $K=1$  ist der Endwert gleich  $\sigma(t\hspace{0.05cm}' \to \infty) = 0.5$.  Mit  $K=2$  gilt  $\sigma(t\hspace{0.05cm}'\to \infty) = 1$.


(4)   Interpretieren Sie die Grafiken für die Einstellung  $K = 1, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = 0, \ N= 1,\ p_{\rm x1} = -2$.  Welcher Unterschied ergibt sich gegenüber  $Z=0$?

  • Mit  $Z=0$:  Tiefpass 1. Ordnung mit  $H_{\rm TP}(p)= 1/(p+2)$   ⇒   $H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)= 0.5$,  $H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)= 0$,  $h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')= {\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$  für  $t\hspace{0.05cm}'\ge 0$.  Siehe  $(2)$  und  $(3)$.
  • Mit  $Z=1$:  Hochpass 1. Ordnung mit  $H_{\rm HP}(p)= p/(p+2)$   ⇒   $H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)= 0$,  $H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)= 1$.  Da  $Z=N$:  $h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')$  erst nach Partialbruchzerlegung:
  • $H_{\rm HP}(p)= p/(p+2) = 1- 2/(p+2)$  führt zur Impulsantwort  $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')= \delta(t\hspace{0.05cm}') - 2 \cdot{\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}= \delta(t\hspace{0.05cm}') - 2 \cdot h_{\rm TP}(t\hspace{0.05cm}')$  ⇒   $\text{zusätzliche Diracfunktion}$.


(5)   Wie lautet die Sprungantwort  $\sigma_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$  des in  $(4)$  behandelten Hochpasses  $H_{\rm HP}(p)= p/(p+2)$?

  • Die zugehörige  $p\hspace{0.05cm}$–Spektralfunktion lautet:  ${\it \Sigma}_{\rm HP}(p) =X_{\rm L}(p) \cdot H_{\rm HP}(p)= 1/p \cdot p/(p+2) = 1/(p+2)=H_{\rm TP}(p) $  ⇒   $\sigma_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')= {\rm e}^{-2 \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$  für  $t\hspace{0.05cm}'\ge 0$.
  • Die Nullstelle  $p_{\rm o1}=0$  und die Polstelle  $p_{\rm x2}=0$  heben sich gegenseitig auf.  Deshalb ergibt sich das gleiche Zeitsignal wie in  $(3)$.
  • Sie müssen also folgende Einstellung wählen:  $K = 1, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = 0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -2,\ p_{\rm x2} = 0$.
  • Die Zeitfunktion springt bei  $t\hspace{0.05cm}' =0$  sofort auf  $1$  $($der HP beeinflusst den Sprung nicht$)$  und fällt dann exponentiell auf  $0$  ab  $($der HP sperrt jedes Gleichsignal$)$.


(6)   Nun gelte folgende Einstellung:  $K = 1, \ Z = 0, \ N= 1,\ p_{\rm x1} = -5 \cdot {\rm j}$.  Liegt ein realisierbares System vor?  Welchen Verlauf hat die Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$?
          Wie ändert sich die Impulsanwort mit  $ p_{\rm x1} = -0.1 -5 \cdot {\rm j}$  bzw. mit  $ p_{\rm x1} = +0.1 -5 \cdot {\rm j}$ ?

  • Der Frequenzgang hat bei  $f\hspace{0.05cm}'= -5$  eine Unendlichkeitstelle.  Es ist aber kein diracförmiger Verlauf, da außerhalb nicht  $H(f\hspace{0.05cm}' \ne -5) \equiv 0$  gilt.
  • Die Impulsantwort ist eine komplexe Exponentialfunktion   ⇒   $\text{das System ist nicht realisierbar}$.  $h(t\hspace{0.05cm}')={\rm e}^{-5 \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} t\hspace{0.05cm}'}$  dreht mathematisch negativ (im Uhrzeigersinn).
  • Mit  $p_{\rm x1}= \pm 5 \cdot {\rm j}$  beträgt die normierte Periodendauer  $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$.  Es gilt also   $h(t\hspace{0.05cm}'=T_0\hspace{0.05cm}')= h(t\hspace{0.05cm}'=0)= 1.$
  • Bei  ${\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] \ne 0$  klingt die komplexe Exponentialfunktion kontinuierlich ab  $({\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] < 0)$  bzw. kontinuierlich an  $({\rm Re}\hspace{0.05cm}[p_{\rm x1}] > 0)$.


(7)   Wie ändert sich die  „$(t)$”–Grafik, wenn man den Imaginärteil von  $p_{\rm x1}$  verändert:  $p_{\rm x1}= -5 \cdot {\rm j}$,  $p_{\rm x1}= -2 \cdot {\rm j}$,  $p_{\rm x1}= 0 $,  $p_{\rm x1}= +2 \cdot {\rm j}$,  $p_{\rm x1}= +5 \cdot {\rm j}$.

  • Bei positivem Imaginärteil von  $p_{\rm x1}$  dreht  $h(t\hspace{0.05cm}')$  stets in mathematisch positiver Richtung (entgegen dem Uhrzeigersinn),  bei negativem Imaginärteil im Uhrzeigersinn.
  • Die normierte Periodendauer  $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$  gilt für  $p_{\rm x1}= \pm5 \cdot {\rm j}$  gleichermaßen und  $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/2 \approx 3.14$  gilt für  $p_{\rm x1}= \pm2 \cdot {\rm j}$.
  • Für  $p_{\rm x1}= 0$  ergibt sich die  $p$–Übertragungsfunktion  $H_{\rm L}(p)=1/p$.  Daraus folgt die Sprungfunktion:   $h(t\hspace{0.05cm}') \equiv 1$  für  $t\hspace{0.05cm}' \ge 0$  und  $h(t\hspace{0.05cm}') \equiv 0$  für  $t\hspace{0.05cm}' < 0$.


(8)   Interpretieren Sie die Grafiken  „$(t)$”  und  „$(f)$”  gemäß  $\text{Satz 2:}\ K = 1, \ Z = 1,\ p_{\rm o1} =0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = +5 \cdot {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -5 \cdot {\rm j}$.

  • Es ergibt sich das „kausale” Cosinussignal  $h_{\rm cos}(t\hspace{0.05cm}')$  mit Amplitude  $1$  und der normierten Periodendauer  $T_0\hspace{0.05cm}'= 2\pi/5 \approx 1.256$. 
  • Die  $p\hspace{0.05cm}$–Spektralfunktion lautet nämlich:  $H_{\rm cos}(p)= p/(p^2 +25)$.  Gemäß der angegebenen Laplacetabelle ist die dazugehörige Zeitfunktion der „kausale Cosinus”.
  • Während die Spektralfunktion des herkömmlichen Cosinus aus zwei Diracs mit reellen Gewichten besteht, gilt beim kausalen Cosinus  $|H(f(\hspace{0.05cm}')| \ne 0$  für alle  $f\hspace{0.05cm}'$.
  • Aus  $b(f\hspace{0.05cm}')=\pm 90^\circ$  im gesamten Bereich erkennt man zudem, dass hier  $H(f\hspace{0.05cm}')$  imaginär ist.  Sprungartige Phasenänderungen gibt es bei  $f\hspace{0.05cm}' = 0$  sowie  $f\hspace{0.05cm}' = \pm 5$.


(9)   Durch welche Parameteränderungen kommt man zum „kausalen Sinus”    ⇒   $h_{\rm sin}(t\hspace{0.05cm}')$  gleicher Frequenz und gleicher Amplitude  $1$?

  • Man kommt vom Cosinus zum Sinus durch Integration.  Das heißt:   $H_{\rm sin}(p)= H_{\rm cos}(p) \cdot H_{\rm Sprung}(p)= p/(p^2 +25) \cdot 1/p= 1/(p^2 +25)$   ⇒   $Z=0$  statt  $Z=1$.
  • Allerdings ist damit die Amplitude des resultierenden Sinussignal zu klein.  Deshalb muss für  $p_{\rm x} = \pm 5 \cdot {\rm j}$  noch der konstante Faktor angepasst werden:  $K=5$.
  • Beim kausalen Sinus ist  $H(f\hspace{0.05cm}')$  im gesamten Bereich reell, ebenfalls im Gegensatz zum herkömmlichen Sinus. Es gilt also entweder  $b(f\hspace{0.05cm}')=0^\circ$  oder  $b(f\hspace{0.05cm}')=180^\circ$.


(10)   Interpretieren Sie die Grafiken  „$(f)$”  und  „$(t)$”  für  $\text{Satz 3:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -2.5, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -1-2 \cdot {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -1+2 \cdot {\rm j}$.
            Was ändert sich mit der Nullstelle  $p_{\rm o1} = 0$?

  • Der Frequenzgang ist gekennzeichnet durch die Werte  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|= 1$,  $|H(f\hspace{0.05cm}'|= 2)\approx 1.55$  (etwa das Maximum) und  $|H(f\hspace{0.05cm}' \to \infty)|\to 0$.
  • Bei der Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$  handelt es sich um eine gedämpft oszillierende Schwingung, die im  $\text{Beispiel 6}$  analytisch berechnet wurde.
  • Mit  $p_{\rm o1} = 0$  ist  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\equiv 0$,  und das Maximum   $|H(f\hspace{0.05cm}'= 2)\approx 1|$  liegt etwas tiefer bei gleicher Frequenz.  Der Zeitbereich wird von  $p_{\rm o1}$  nur wenig beeinflusst.


(11)   Interpretieren Sie die Grafiken  „$(f)$”  und  „$(t)$”  für  $\text{Satz 4:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -0.5, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = p_{\rm x2} = -1$.
            Was ändert sich mit der Nullstelle  $p_{\rm o1} = 0$  und was mit der Einstellung  $Z=0$?

  • Bei der Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$  gemäß  $\text{Satz 4}$  handelt es sich um den aperiodischen Grenzfall, der im  $\text{Beispiel 7}$  exakt berechnet wurde.
  • Verschiebt man bei  $Z=1$  die Nullstelle zu  $p_{\rm o1} = 0$, so fällt   $h(t\hspace{0.05cm}')$  schneller ab und auch der nachfolgende Unterschwinger ist sehr viel ausgeprägter.
  • Dagegen ergibt sich mit  $Z=0$  ein Tiefpass zweiter Ordnung, dessen Impulsantwort aus der vorne angegebenen Laplace-Tabelle entnommen werden kann.
  • Aus der  „$(f)$”–Grafik erkennt man:  $Z=0$  ergibt einen Tiefpass und  $Z=1,p_{\rm o1} = 0$  einen Bandpass:  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\equiv 0$,  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 1)|\approx 1$,  $|H(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|\equiv 0$.


(12)   Interpretieren Sie die Grafiken  „$(f)$”  und  „$(t)$”  für  $\text{Satz 5:} \ K = 2, \ Z = 1, \ p_{\rm o1} = -0.3, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = -0.4, \ p_{\rm x2} = -1.6$.
            Was bewirkt ein weiterer Pol bei  $p_{\rm x3} = 0$?

  • Die Grafiken zeigen ähnliches wie im  $\text{Satz 4}$.  Im  „$(f)$”–Bereich erkennt man für  $f\hspace{0.05cm}' \approx 0.5$  eine leichte Überhöhung gegenüber  $|H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\approx 0.937$.
  • $h(t\hspace{0.05cm}')$  ist eine aperiodisch abklingende Impulsantwort, die im  $\text{Beispiel 5}$  analytisch berechnet wurde  $($allerdings mit  $p_{\rm o1}= 0.32$  statt mit  $p_{\rm o1}= 0.3)$.
  • Durch den weiteren Pol bei  $p_{\rm x3} = 0$  liefert der Zeitbereich statt der Impulsantwort  $h(t\hspace{0.05cm}')$  nun die Sprungantwort  $\sigma(t\hspace{0.05cm}')$,  die sich aus  $h(t\hspace{0.05cm}')$  durch Integration ergibt.
  • Ausgehend von  $\sigma(t\hspace{0.05cm}'=0) \equiv 0$  steigt die Zeitfunktion bis  $\sigma(t\hspace{0.05cm}'=2)\approx 1.07$  an und fällt dann wieder ab bis auf  $\sigma(t\hspace{0.05cm}' \to \infty) = |H(f\hspace{0.05cm}'= 0)|\approx 0.937$.


(13)   Wählen Sie nun die Konfiguarion  $K = 1, \ Z = 2, \ p_{\rm o1} = p_{\rm o2} = 0, \ N= 2,\ p_{\rm x1} = p_{\rm x2} = -2$.  Welches System liegt vor?  Wie lautet die Übertragungsfunktion?
            Was ändert sich mit der Nullstelle  $p_{\rm o1} = 0$  und was mit der Einstellung  $Z=0$?

  • Es handelt sich um einen Hochpass mit  $H_{\rm HP}(p)= p^2/(p+2)^2$.  Der vergleichbare Tiefpass ist  $H_{\rm TP}(p)= 4/(p+2)^2$.  Es gilt  $H_{\rm HP}(p) = 1- H_{\rm TP}(p)$.
  • Aus den  „$(f)$”–Grafiken:  $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)|=|H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|= 0$,  $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'= 2)|= |H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 2)|=0.5$,  $|H_{\rm HP}(f\hspace{0.05cm}'\to \infty)|= |H_{\rm TP}(f\hspace{0.05cm}'= 0)|=1$.
  • Die Impulsantwort  $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$  kann wegen $Z=N=2$  nicht direkt mit dem Residuensatz berechnet werden.  Man benötigt vorher eine Partialbruchzerlegung.
  • Es gilt nämlich auch:  $H_{\rm HP}(p)= p^2/(p+2)^2 = 1- 4 \cdot (p+1)/(p+2)^2$   ⇒   Impulsantwort  $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}') = \delta(t\hspace{0.05cm}')- 4\cdot h_{\hspace{0.05cm}\rm TP,\hspace{0.05cm}1}(t\hspace{0.05cm}')$.
  • $h_{\rm HP}(t\hspace{0.05cm}')$  beinhaltet neben einem Dirac als zeitkontinuierlichen Anteil die vierfache negative Impulsantwort des Tiefpasses  $H_{\rm TP,\hspace{0.05cm}1}(p)= (p+1)/(p+2)^2$.


(14)   Betrachten Sie die  „$(f)$”–Grafik für  $\text{Satz 6:} \ \ K = 1, \ Z = 3, \ p_{\rm o1} = 2 + 2 {\rm j}, \ p_{\rm o2} = 2 - 2 {\rm j},\ p_{\rm o3} = 1, \ N= 3,\ p_{\rm x1} = -2 + 2 {\rm j}, \ p_{\rm x2} = -2 - 2 {\rm j},\ p_{\rm x3} = -1$.
            Wie lässt sich die charakteristische Eigenschaft dieses Systems mit den Parameterwerten  $Z=4$  und  $N=4$  erfüllen?

  • Hier gilt für alle Frequenzen  $|H(f\hspace{0.05cm}')| = 1$   ⇒   keine einzige Frequenz wird gedämpft   ⇒   $a(f\hspace{0.05cm}') = 0\hspace{0.15cm} {\rm dB}$.  Die Phasenfunktion  $b(f\hspace{0.05cm}')$  ist dagegen frequenzabhängig.
  • Diese Eigenschaften ergeben sich aus der Symmetrie der Nullstellen (in rechter  $p$–Hälfte)  zu den Polen (links der imaginären Achse), alle reell oder konjugiert–komplex.
  • Für  $Z=N=4$  kommt jeweils ein weiterer reeller Pol und eine weitere reelle Nullstelle dazu, zum Beispiel  $p_{\rm o4} = 2,\ p_{\rm x4} = -2$.


Zur Handhabung des Programms

Bildschirmabzug (englische Version, heller Hintergrund) Korrektur mit Grafikabzug

    (A)     Theme (veränderbare grafische Oberflächengestaltung)

  • Dark:   schwarzer Hintergrund  (wird von den Autoren empfohlen)
  • Bright:   weißer Hintergrund  (empfohlen für Beamer und Ausdrucke)
  • Deuteranopia:   für Nutzer mit ausgeprägter Grün–Sehschwäche
  • Protanopia:   für Nutzer mit ausgeprägter Rot–Sehschwäche

    (B)     Vorauswahl für den Frequenzgang  $H_1(f)$  (rote Kurve)

    (C)     Parameterfestlegung für  $H_1(f)$ 

    (D)     Numerikausgabe für  $H_1(f_*)$  und  $h_1(t_*)$

    (E)     Vorauswahl für den Frequenzgang  $H_2(f)$  (blaue Kurve)

    (F)     Parameterfestlegung für  $H_2(f)$ 

    (G)     Numerikausgabe für  $H_2(f_*)$  und  $h_2(t_*)$

    (H)     Einstellung der Frequenz  $f_*$  für die Numerikausgabe

    (I)      Einstellung der Zeit  $t_*$  für die Numerikausgabe

    (J)     Bereich der graphischen Darstellung im Frequenzbereich

    (K)     Bereich der graphischen Darstellung im Zeitbereich

    (L)     Auswahl der Aufgabe entsprechend der Aufgabennummer

    (M)     Aufgabenbeschreibung und Fragestellung

    (N)     Musterlösung anzeigen und verbergen


Details zu den obigen Punkten  (J ) und  (K)

Zoom–Funktionen:
       „$+$” (Vergrößern),      „$-$” (Verkleinern),      „$\rm o$” (Zurücksetzen)

Verschiebe–Funktionen:     „$\leftarrow$”     „$\uparrow$”     „$\downarrow$”     „$\rightarrow$”
        „$\leftarrow$”  bedeutet:     Bildausschnitt nach links, Ordinate nach rechts

Andere Möglichkeiten:

  • Bei gedrückter Shifttaste und Scrollen kann im Koordinatensystem gezoomt werden.
  • Bei gedrückter Shifttaste und gedrückter linker Maustaste kann das Koordinatensystem verschoben werden.



Über die Autoren

Dieses interaktive Berechnungstool wurde am  Lehrstuhl für Nachrichtentechnik  der  Technischen Universität München  konzipiert und realisiert.

  • Die erste Version wurde 2008 von  Thomas Pfeuffer  im Rahmen seiner Diplomarbeit mit „FlashMX–Actionscript” erstellt  (Betreuer:  Günter Söder).
  • 2021 wurde das Programm von  Carolin Mirschina  im Rahmen einer Werkstudententätigkeit  (Betreuer:  Tasnád Kernetzky)  auf „HTML5” umgesetzt und neu gestaltet.

Nochmalige Aufrufmöglichkeit des Applets in neuem Fenster

Applet in neuem Tab öffnen