Aufgaben:Aufgabe 3.8: Verstärkung und Begrenzung: Unterschied zwischen den Versionen

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:<b>1.</b>&nbsp;&nbsp;Die Fl&auml;che unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ergibt
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'''(1)'''&nbsp; Die Fl&auml;che unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ergibt
:$$\it F=\rm 2\cdot \it A\int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\rm e^{\rm -2\it x}\, \rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot \it A}{\rm -2}\cdot \rm e^{\rm -2\it x}\Big|_{\rm 0}^{\infty}=\it A.$$
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$$\it F=\rm 2\cdot \it A\int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\rm e^{\rm -2\it x}\, \rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot \it A}{\rm -2}\cdot \rm e^{\rm -2\it x}\Big|_{\rm 0}^{\infty}=\it A.$$
  
:Da diese Fl&auml;che definitionsgem&auml;&szlig; gleich 1 sein muss, gilt <u><i>A</i> = 1</u>.
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Da diese Fl&auml;che definitionsgem&auml;&szlig; gleich $F = 1$ sein muss, gilt $\underline{A = 1}$.
  
:<b>2.</b>&nbsp;&nbsp;Alle Momente mit ungeradem Index <i>k</i> sind aufgrund der symmetrischen WDF gleich Null. Bei geradem <i>k</i> kann der linke Teil der WDF in den rechten gespiegelt werden und man erh&auml;lt:
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'''(2)'''&nbsp; Alle Momente mit ungeradem Index $k$ sind aufgrund der symmetrischen WDF gleich Null. Bei geradem $k$ kann der linke Teil der WDF in den rechten gespiegelt werden und man erh&auml;lt:
:$$\it m_k=\rm 2 \cdot \int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\it x^{k}\cdot \rm e^{-\rm 2\it x}\,\rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot\rm\Gamma(\it k+\rm 1)}{\rm 2^{\it k+\rm 1}}=\frac{\it k!}{\rm 2^{\it k}}.$$
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$$\it m_k=\rm 2 \cdot \int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\it x^{k}\cdot \rm e^{-\rm 2\it x}\,\rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot\rm\Gamma(\it k{\rm +}\rm 1)}{\rm 2^{\it k{\rm +}\rm 1}}=\frac{\it k{\rm !}}{\rm 2^{\it k}}.$$
  
:Daraus folgt mit <i>k</i> = 2 unter Berücksichtigung des Mittelwertes <i>m</i><sub>1</sub> = 0:
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Daraus folgt mit $k = 2$ unter Berücksichtigung des Mittelwertes $m_1 = 0$:
:$$m_{\rm 2}=\frac{\rm 2!}{\rm 2^2}=\rm 0.5\hspace{0.5cm}bzw.\hspace{0,5cm} \it\sigma_x=\sqrt{\it m_{\rm 2}}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.707}.$$
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$$m_{\rm 2}=\frac{\rm 2!}{\rm 2^2}={\rm 0.5\hspace{0.5cm}bzw.\hspace{0,5cm} }\sigma_x=\sqrt{ m_{\rm 2}}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.707}.$$
  
:<b>3.</b>&nbsp;&nbsp;Das Zentralmoment vierter Ordnung ist <i>&mu;</i><sub>4</sub> = <i>m</i><sub>4</sub> = 4!/2<sup>4</sup> = 1.5. Daraus folgt für die Kurtosis:
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'''(3)'''&nbsp; Das Zentralmoment vierter Ordnung ist $\mu_4 = m_4 = 4!/2^4 = 1.5$. Daraus folgt für die Kurtosis:
:$$\it K_{\it x}=\frac{\it \mu_{\rm 4}}{\it \sigma_{\it x}^{\rm 4}}=\frac{\rm 1.5}{\rm 0.25}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 6}.$$
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[[Datei:P_ID131__Sto_A_3_8_e.png|right|WDF nach Verstärkung und Begrenzung]]
[[Datei:P_ID131__Sto_A_3_8_e.png|right|]]
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$$K_{x}=\frac{ \mu_{\rm 4}}{ \sigma_{\it x}^{4}}=\frac{1.5}{0.25}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 6}.$$
  
:<b>4.</b>&nbsp;&nbsp;Mit dem Ergebnis aus 1. erh&auml;lt man:  
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'''(4)'''&nbsp; Mit dem Ergebnis aus (1) erh&auml;lt man:  
:$$\rm Pr(\it x>\rm 0.5)=\int_{\rm 0.5}^{\infty}\rm e^{-\rm 2\it x}\,\rm d \it x=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.184}.$$
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$${\rm Pr}( x> 0.5)=\int_{0.5}^{\infty}{\rm e}^{- 2 x}\,{\rm d}t x=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.184}.$$
  
:<b>5.</b>&nbsp;&nbsp;Die WDF <i>f<sub>y</sub></i>(<i>y</i>) beinhaltet eine Diracfunktion an der Stelle <i>y</i> = 0 mit dem Gewicht Pr(<i>x</i> < 0) = 0.5 und zudem eine weitere Diracfunktion bei <i>y</i> = 1 mit dem Gewicht Pr(<i>x</i>&nbsp;>&nbsp;0.5)&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0.184. Richtig sind  somit die <u>Lösungsvorschläge 1 und 3</u>.
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'''(5)'''&nbsp; Richtig sind  die <u>Lösungsvorschläge 1 und 3</u>:
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*Die WDF $f_y(y)$ beinhaltet eine Diracfunktion an der Stelle $y= 0$ mit dem Gewicht ${\rm Pr}(x < 0) = 0.5$.
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*Zudem eine weitere Diracfunktion bei $y= 1$ mit dem Gewicht ${\rm Pr}(x > 0.5) = 0.184$.  
  
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:<b>6.</b>&nbsp;&nbsp;Der Signalbereich 0 &#8804; <i>x</i> &#8804; 0.5 wird am Ausgang auf den Bereich 0 &#8804; <i>y</i> &#8804; 1 linear abgebildet. Die Ableitung der Kennlinie ist hier konstant gleich 2 (Verst&auml;rkung). Daraus erh&auml;lt man:
 
:$$f_y(y)=\frac{f_x(x)}{|g'(x)|}\Bigg|_{x=h(y)}=\frac{\rm e^{-\rm 2\it x}}{\rm 2}\Bigg|_{\it x={\it y}/{\rm 2}}=0.5 \cdot {\rm e^{\it -y}} .$$
 
  
:Bei <i>y</i> = 0.5 beträgt dementsprechend der kontinuierliche WDF-Anteil <u>etwa 0.304</u>.
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'''(6)'''&nbsp; Der Signalbereich $0 \le x \le 0.5$ wird am Ausgang auf den Bereich $0 \le y \le 1$ linear abgebildet. Die Ableitung der Kennlinie ist hier konstant gleich $2$ (Verst&auml;rkung). Daraus erh&auml;lt man:
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$$f_y(y)=\frac{f_x(x)}{|g'(x)|}\Bigg|_{x=h(y)}=\frac{\rm e^{-\rm 2\it x}}{\rm 2}\Bigg|_{\it x={\it y}/{\rm 2}}=0.5 \cdot {\rm e^{\it -y}} .$$
  
:<b>7.</b>&nbsp;&nbsp;Für den Mittelwert der Zufallsgr&ouml;&szlig;e <i>y</i> gilt:
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Bei $y= 0.5$ beträgt dementsprechend der kontinuierliche WDF-Anteil $f_y(y = 0.5)\hspace{0.15cm}\underline{\approx 0.304}$.
:$$m_y=\frac{1}{\rm 2\rm e} \cdot 1 +\int\limits_{\rm 0}^{\rm 1}\frac{\it y}{\rm 2}\cdot \rm e^{\it -y}\, \rm d \it y=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}+\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm e}=\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm 2 e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.316}.$$
 
  
:Der erste Term stammt vom Dirac bei <i>y</i> = 1, der zweite vom kontinuierlichen WDF&ndash;Anteil.
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'''(7)'''&nbsp; Für den Mittelwert der Zufallsgr&ouml;&szlig;e $y$ gilt:
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$$m_y=\frac{1}{\rm 2\rm e} \cdot 1 +\int_{\rm 0}^{\rm 1}\frac{\it y}{\rm 2}\cdot \rm e^{\it -y}\, \rm d \it y=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}{\rm +}\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm e}=\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm 2 e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.316}.$$
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Der erste Term stammt vom Dirac bei $y= 1$, der zweite vom kontinuierlichen WDF&ndash;Anteil.
 
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Version vom 14. März 2017, 15:21 Uhr

Verstärkung und Begrenzung von Zufallsgrößen

Wir betrachtenein Zufallssignal $x(t)$ mit symmetrischer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:

$$f_x(x)=A\cdot \rm e^{\rm -2 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}|\it x|}.$$

Dieses Signal wird an den Eingang einer Nichtlinearität mit der Kennlinie (siehe unteres Bild) angelegt: $$y=\left\{\begin{array}{*{4}{c}}0 &\rm f\ddot{u}r\hspace{0.2cm} \it x <\rm 0, \\\rm2\it x & \rm f\ddot{u}r\hspace{0.2cm} \rm 0\le \it x\le \rm 0.5, \\1 & \rm f\ddot{u}r\hspace{0.2cm}\it x > \rm 0.5\\\end{array}\right.$$

Das Ausgangssignal wird mit $y(t)$ bezeichnet.

Diese unten skizzierte Kennlinie begrenzt die Größe $x(t)$ am Eingang asymmetrisch und verstärkt sie im linearen Bereich.

Hinweise:

  • Die Aufgabe gehört zum Kapitel Exponentialverteilte Zufallsgröße.
  • Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
  • Gegeben ist das folgende bestimmte Integral:
$$\int_{0}^{\infty}\it x^n\cdot\rm e^{-\it a \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}x}\, d{\it x} =\frac{\it n{\rm !}}{\it a^{n}}.$$


Fragebogen

1

Berechnen Sie den Funktionswert $A= f_x(0)$ der WDF an der Stelle $x = 0$.

$A \ =$

2

Berechnen Sie die Momente $m_k$ der Zufallsgröße $x$. Begründen Sie, dass alle Momente mit ungeradem Index null sind. Wie groß ist die Streuung?

$\sigma_x \ =$

3

Welcher Wert ergibt sich für die Kurtosis der Zufallsgröße $x$?

$K_x \ =$

4

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ den Wert $0.5$ überschreitet?

${\rm Pr}(x > 0.5) \ =$

5

Welche der folgenden Aussagen sind bezüglich der WDF $f_y(y)$ zutreffend?

Die WDF beinhaltet eine Diracfunktion bei $y = 0$.
Die WDF beinhaltet eine Diracfunktion bei $y = 0.5$.
Die WDF beinhaltet eine Diracfunktion bei $y = 1$.

6

Wie lautet der kontinuierliche Anteil der WDF $f_y(y)$? Welcher Wert ergibt sich für $y = 0.5$?

$f_y(y = 0.5) \ =$

7

Wie groß ist der Mittelwert der begrenzten und verstärkten Zufallsgröße $y$?

$m_y \ =$


Musterlösung

(1)  Die Fläche unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ergibt $$\it F=\rm 2\cdot \it A\int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\rm e^{\rm -2\it x}\, \rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot \it A}{\rm -2}\cdot \rm e^{\rm -2\it x}\Big|_{\rm 0}^{\infty}=\it A.$$

Da diese Fläche definitionsgemäß gleich $F = 1$ sein muss, gilt $\underline{A = 1}$.

(2)  Alle Momente mit ungeradem Index $k$ sind aufgrund der symmetrischen WDF gleich Null. Bei geradem $k$ kann der linke Teil der WDF in den rechten gespiegelt werden und man erhält: $$\it m_k=\rm 2 \cdot \int_{\rm 0}^{\infty}\hspace{-0.15cm}\it x^{k}\cdot \rm e^{-\rm 2\it x}\,\rm d \it x=\frac{\rm 2\cdot\rm\Gamma(\it k{\rm +}\rm 1)}{\rm 2^{\it k{\rm +}\rm 1}}=\frac{\it k{\rm !}}{\rm 2^{\it k}}.$$

Daraus folgt mit $k = 2$ unter Berücksichtigung des Mittelwertes $m_1 = 0$: $$m_{\rm 2}=\frac{\rm 2!}{\rm 2^2}={\rm 0.5\hspace{0.5cm}bzw.\hspace{0,5cm} }\sigma_x=\sqrt{ m_{\rm 2}}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.707}.$$

(3)  Das Zentralmoment vierter Ordnung ist $\mu_4 = m_4 = 4!/2^4 = 1.5$. Daraus folgt für die Kurtosis:

WDF nach Verstärkung und Begrenzung

$$K_{x}=\frac{ \mu_{\rm 4}}{ \sigma_{\it x}^{4}}=\frac{1.5}{0.25}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 6}.$$

(4)  Mit dem Ergebnis aus (1) erhält man: $${\rm Pr}( x> 0.5)=\int_{0.5}^{\infty}{\rm e}^{- 2 x}\,{\rm d}t x=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.184}.$$

(5)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 3:

  • Die WDF $f_y(y)$ beinhaltet eine Diracfunktion an der Stelle $y= 0$ mit dem Gewicht ${\rm Pr}(x < 0) = 0.5$.
  • Zudem eine weitere Diracfunktion bei $y= 1$ mit dem Gewicht ${\rm Pr}(x > 0.5) = 0.184$.


(6)  Der Signalbereich $0 \le x \le 0.5$ wird am Ausgang auf den Bereich $0 \le y \le 1$ linear abgebildet. Die Ableitung der Kennlinie ist hier konstant gleich $2$ (Verstärkung). Daraus erhält man: $$f_y(y)=\frac{f_x(x)}{|g'(x)|}\Bigg|_{x=h(y)}=\frac{\rm e^{-\rm 2\it x}}{\rm 2}\Bigg|_{\it x={\it y}/{\rm 2}}=0.5 \cdot {\rm e^{\it -y}} .$$

Bei $y= 0.5$ beträgt dementsprechend der kontinuierliche WDF-Anteil $f_y(y = 0.5)\hspace{0.15cm}\underline{\approx 0.304}$.

(7)  Für den Mittelwert der Zufallsgröße $y$ gilt: $$m_y=\frac{1}{\rm 2\rm e} \cdot 1 +\int_{\rm 0}^{\rm 1}\frac{\it y}{\rm 2}\cdot \rm e^{\it -y}\, \rm d \it y=\frac{\rm 1}{\rm 2\rm e}{\rm +}\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm e}=\frac{\rm 1}{\rm 2}-\frac{\rm 1}{\rm 2 e}\hspace{0.15cm}\underline{=\rm 0.316}.$$

Der erste Term stammt vom Dirac bei $y= 1$, der zweite vom kontinuierlichen WDF–Anteil.