Aufgaben:Aufgabe 4.13: Gaußförmige AKF: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. August 2018, 08:55 Uhr

Zweimal gaußförmige AKF

Der hier betrachtete Zufallsprozess $\{x_i(t)\}$ sei durch die oben skizzierte Autokorrelationsfunktion (AKF) charakterisiert. Dieser Zufallsprozess ist mittelwertfrei und die äquivalente AKF-Dauer beträgt ${ {\rm \nabla} }\tau_x = 5 \hspace{0.08cm} \rm µ s$:

$$\varphi_x(\it \tau)=\rm 0.25 V^2\cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\tau}{/ 5 \hspace{0.08cm}{\rm µ}s })^2} .$$

Im unteren Bild ist die AKF des Prozesses $\{y_i(t)\}$ dargestellt. Diese lautet mit der äquivalenten AKF-Dauer ${ {\rm \nabla} }\tau_y = 10 \hspace{0.08cm} \rm µ s$:

$$ \varphi_y(\it \tau)=\rm 0.16 V^2 + \rm 0.09 V^2\cdot\rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\tau}/{\nabla \it \tau_y})^2} .$$

In dieser Aufgabe werden die Leistungsdichtespektren der beiden Prozesse gesucht.

Hinweise:

Die Aufgabe gehört zum Kapitel Leistungsdichtespektrum.
Bezug genommen wird auch auf das Kapitel Autokorrelationsfunktion.

Zur Lösung dieser Aufgabe können Sie die folgende Fourierkorrespondenz benutzen:

$$\rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\it f}/{\rm \Delta\it f})^2}\ \bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\circ\, \ {\rm \Delta \it f} \cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\rm \Delta\it f} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}\it t )^{\rm 2}}.$$

Fragebogen

$ {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_x \ = \ $

$\ \rm kHz$

${\it \Phi}_x(f = 0)\ = \ $

$\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$

${\it \Phi}_x(f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz)\ = \ $

$\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$

	Die Prozessleistung ist das Integral über das LDS.
	Bei mittelwertfreiem Prozess ist das LDS stets kontinuierlich.
	Je breiter die AKF ist, um so breiter ist auch das LDS.
	Eine breitere AKF bewirkt höhere LDS-Werte.

${\it \Phi}_y(f = 0)\ = \ $

$\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$

${\it \Phi}_y(f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz)\ = \ $

$\ \cdot 10^{-6} \hspace{0.05cm} \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$

	Das LDS beinhaltet einen Dirac bei der Frequenz $ f = {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_y$.
	Das LDS beinhaltet einen Dirac bei der Frequenz $f= 0$.
	Diracgewicht und kontinuierliches LDS haben gleiche Einheit.

Musterlösung

(1) Die äquivalente LDS-Bandbreite ist der Kehrwert der äquivalenten AKF-Dauer:

$$\nabla f_x = 1 / \nabla \tau_x \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 200\hspace{0.1cm}kHz}}.$$

(2) Die angegebene Fourierkorrespondenz kann man wie folgt an die Aufgabenstellung anpassen:

$$K\cdot{\rm e}^{-\pi({\tau}/{\nabla\tau_x})^2}\circ\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\bullet\,\frac{\it K}{\nabla \it f_x}\cdot{\rm e}^{-\pi({f}/{\nabla f_x})^2}.$$

Mit $K = 0.25 \hspace{0.05cm}\rm V^2$ und $ {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_x = 200\hspace{0.05cm} \rm kHz$ erhält man:

$${\it \Phi_x}(f)=1.25\cdot\rm 10^{-\rm 6}\hspace{0.1cm}\frac{V^2}{Hz}\cdot\rm e^{-\pi({\it f}/{\nabla\it f_x})^2}.$$

$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\it \Phi_x}(f = 0)=\hspace{0.15cm}\underline{\rm 1.25 \cdot 10^{-6} \hspace{0.1cm} V^2\hspace{-0.1cm}/Hz}, \hspace{0.5cm}{\it \Phi_x}(f = 200 \hspace{0.05cm} \rm kHz)=\hspace{0.15cm}\underline{\rm 0.054 \cdot 10^{-6} \hspace{0.1cm} V^2\hspace{-0.1cm}/Hz}.$$

(3) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1, 2 und 4:

Ein mittelwertfreier Prozess hat stets ein kontinuierliches LDS zur Folge. Dieses ist um so schmaler, je breiter die AKF ist (Reziprozitätsgesetz).
Da die Prozessleistung gleich dem Integral über das LDS ist, muss bei konstanter Prozessleistung eine breitere AKF (schmaleres LDS) durch höhere LDS-Werte ausgeglichen werden.
Ein Gleichanteil oder periodische Anteile führen stets zu Diracfunktionen im LDS; ansonsten ist das LDS stets wertkontinuierlich.

(4) Analog zu Teilaufgabe (2) gilt mit $ {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_y = 100\hspace{0.05cm} \rm kHz$:

$${\it \Phi_y}(f)=\frac{\rm 0.09 V^2}{\nabla\it f_y}\cdot\rm e^{-\pi({\it f}/{\nabla\it f_y})^2}+\it m_y^{\rm 2}\cdot\delta(f).$$

Aufgrund des Gleichanteils gibt es zusätzlich zum kontinuierlichen LDS-Anteil noch einen Dirac bei der Frequenz $f = 0$.
Der kontinuierliche LDS–Anteil bei $f= 0$ beträgt ${\it \Phi_y}(f = 0)=\hspace{0.15cm}\underline{\rm 0.9 \cdot 10^{-6} \hspace{0.1cm} V^2\hspace{-0.1cm}/Hz}.$
Der Anteil bei $f = 2 \cdot {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_y = 200 \hspace{0.05cm}\rm kHz$ ist um den Faktor ${\rm e}^{-4} \approx 0.0183$ geringer ⇒ ${\it \Phi_y}(f )=\hspace{0.15cm}\underline{\rm 0.0165 \cdot 10^{-6} \hspace{0.1cm} V^2\hspace{-0.1cm}/Hz}.$

(5) Richtig ist also nur der zweite Lösungsvorschlag:

Das LDS eines mittelwertbehafteten Prozesses beinhaltet allgemein eine Diracfunktion bei $f=0$ mit Gewicht $m_y^2$; im vorliegenden Fall ist dieser Wert gleich $0.16 \ \rm V^2$.
Da $\delta(f)$ die Einheit $\rm 1/Hz = s$ besitzt, unterscheiden sich die Einheiten des kontinuierlichen und des diskreten LDS-Anteils.

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 }}
-[[Datei:P_ID411__Sto_A_4_13.png|right|Zweimal gaußförmige AKF]]
+[[Datei:P_ID411__Sto_A_4_13.png|right|frame|Zweimal gaußförmige AKF]]
 Der hier betrachtete Zufallsprozess $\{x_i(t)\}$ sei durch die oben skizzierte Autokorrelationsfunktion (AKF) charakterisiert.
-Dieser Zufallsprozess ist mittelwertfrei und die &auml;quivalente AKF-Dauer betr&auml;gt ${ {\rm \nabla} }\tau_x = 5 \hspace{0.05cm} \rm  \mu s$:
+Dieser Zufallsprozess ist mittelwertfrei und die &auml;quivalente AKF-Dauer betr&auml;gt ${ {\rm \nabla} }\tau_x = 5 \hspace{0.08cm} \rm  &micro; s$:
-:$$\varphi_x(\it \tau)=\rm 0.25 V^2\cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\tau}{/ 5 {\rm\mu}s })^2} .$$
+:$$\varphi_x(\it \tau)=\rm 0.25 V^2\cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\tau}{/ 5 \hspace{0.08cm}{\rm &micro;}s })^2} .$$
-Im unteren Bild ist die AKF des Prozesses $\{y_i(t)\}$ dargestellt. Diese lautet mit der &auml;quivalenten AKF-Dauer ${ {\rm \nabla} }\tau_y = 10 \hspace{0.05cm} \rm  \mu s$:
+Im unteren Bild ist die AKF des Prozesses $\{y_i(t)\}$ dargestellt. Diese lautet mit der &auml;quivalenten AKF-Dauer ${ {\rm \nabla} }\tau_y = 10 \hspace{0.08cm} \rm  &micro; s$:
 :$$ \varphi_y(\it \tau)=\rm 0.16 V^2 + \rm 0.09 V^2\cdot\rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\tau}/{\nabla \it \tau_y})^2} .$$
 In dieser Aufgabe werden die Leistungsdichtespektren der beiden Prozesse gesucht.
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 *Zur L&ouml;sung dieser Aufgabe k&ouml;nnen Sie die  folgende Fourierkorrespondenz benutzen:
-:$$\rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\it f}/{\rm \Delta\it f})^2}\bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\circ\, {\rm \Delta \it f} \cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\rm \Delta\it f} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}\it t )^{\rm 2}}.$$
+:$$\rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\it f}/{\rm \Delta\it f})^2}\ \bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\!-\!\!\circ\, \ {\rm \Delta \it f} \cdot \rm e^{-\pi \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm} ({\rm \Delta\it f} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}\it t )^{\rm 2}}.$$
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 {Wie gro&szlig; ist die &auml;quivalente LDS-Bandbreite des Prozesses $\{x_i(t)\}$?
 |type="{}"}
-$ {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_x \ = $ { 200 3% } $\   \rm kHz$
+$ {\rm \nabla} \hspace{-0.05cm} f_x \ = \ $ { 200 3% } $\   \rm kHz$
-{Wie lautet ${\it \Phi}_x(f)$? Geben Sie die LDS-Werte f&uuml;r $f= 0$ und $f = 200 \hspace{0.05cm} \rm kHz$ ein.
+{Wie lautet ${\it \Phi}_x(f)$? Geben Sie die LDS-Werte f&uuml;r $f= 0$ und $f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz$ ein.
 |type="{}"}
-${\it \Phi}_x(f = 0)\ = $ { 1.25 3% } $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
+${\it \Phi}_x(f = 0)\ = \ $ { 1.25 3% }   $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
-${\it \Phi}_x(f = 200 \hspace{0.05cm} \rm kHz)\ = $ { 0.054 3% } $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
+${\it \Phi}_x(f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz)\ = \ $ { 0.054 3% }   $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
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-{Berechnen Sie das Leistungsdichtespektrum ${\it \Phi}_y(f)$. Welche Werte ergeben sich f&uuml;r den kontinuierlichen LDS-Anteil bei $f= 0$ und $f = 200 \hspace{0.05cm} \rm kHz$?
+{Berechnen Sie das Leistungsdichtespektrum ${\it \Phi}_y(f)$. Welche Werte ergeben sich f&uuml;r den kontinuierlichen LDS-Anteil bei $f= 0$ und $f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz$?
 |type="{}"}
-${\it \Phi}_y(f = 0)\ = $ { 0.9 3% } $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
+${\it \Phi}_y(f = 0)\ =  \ $ { 0.9 3% } $\ \cdot 10^{-6} \ \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
-${\it \Phi}_y(f = 200 \hspace{0.05cm} \rm kHz)\ = $ { 0.0165 3% } $\ \cdot 10^{-6} \hspace{0.05cm} \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$
+${\it \Phi}_y(f = 200 \hspace{0.08cm} \rm kHz)\ =  \ $ { 0.0165 3% } $\ \cdot 10^{-6} \hspace{0.05cm} \rm V^2\hspace{-0.1cm}/Hz$