Aufgaben:Aufgabe 3.6Z: Zwei imaginäre Pole: Unterschied zwischen den Versionen
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In dieser Aufgabe betrachten wir ein kausales Signal $x(t)$ mit der Laplace–Transformierten | In dieser Aufgabe betrachten wir ein kausales Signal $x(t)$ mit der Laplace–Transformierten | ||
:$$X_{\rm L}(p) = | :$$X_{\rm L}(p) =\frac { p} { p^2 + 4 \pi^2}=\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot 2\pi)(p+{\rm j} \cdot 2\pi)}\hspace{0.05cm}$$ | ||
entsprechend der Grafik (eine rote Nullstelle und zwei grüne Pole). | entsprechend der Grafik (eine rote Nullstelle und zwei grüne Pole). | ||
*Das Signal $y(t)$ besitze dagegen die Laplace–Spektralfunktion | *Das Signal $y(t)$ besitze dagegen die Laplace–Spektralfunktion | ||
:$$Y_{\rm L}(p) = | :$$Y_{\rm L}(p) =\frac { 1} { p^2 + 4 \pi^2}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
:Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu $Y_{\rm L}(p)$. | :Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu $Y_{\rm L}(p)$. | ||
*Abschließend wird noch das Signal $z(t)$ mit der Laplace–Transformierten | *Abschließend wird noch das Signal $z(t)$ mit der Laplace–Transformierten | ||
:$$Z_{\rm L}(p) = | :$$Z_{\rm L}(p) =\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot \beta)(p+{\rm j} \cdot \beta)}\hspace{0.05cm}$$ | ||
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*Ein Ergebnis $t = 1$ ist somit als $t = T$ mit $T = 1 \ \rm µ s$ zu interpretieren. | *Ein Ergebnis $t = 1$ ist somit als $t = T$ mit $T = 1 \ \rm µ s$ zu interpretieren. | ||
*Der [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Formulierung_des_Residuensatzes|Residuensatz]] lautet am Beispiel der Funktion $X_{\rm L}(p)$ mit zwei einfachen Polstellen bei $ \pm {\rm j} \cdot \beta$: | *Der [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Rücktransformation#Formulierung_des_Residuensatzes|Residuensatz]] lautet am Beispiel der Funktion $X_{\rm L}(p)$ mit zwei einfachen Polstellen bei $ \pm {\rm j} \cdot \beta$: | ||
:$$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot | :$$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it\beta}}+X_{\rm L}(p) \cdot (p + {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{-\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it\beta}}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
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*Durch Anwendung des Residuensatzes erhält man für das Signal $x(t)$ bei positiven Zeiten: | *Durch Anwendung des Residuensatzes erhält man für das Signal $x(t)$ bei positiven Zeiten: | ||
:$$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}} | :$$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}}\hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\}=\frac {p} { p+{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}=\frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\hspace{0.05cm} ,$$ | ||
:$$ x_2(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}2}}\hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} t}\}=\frac {p} { p-{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\bigg |_{p \hspace{0.05cm}= -{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}=\frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\hspace{0.05cm} .$$ | |||
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} x(t) = x_1(t) + x_2(t) ={1}/{2} \cdot \left [ {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pit}+{\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pit}\right ] = \cos(2\pi t)\hspace{0.05cm} .$$ | |||
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*Man kann aber auch den Integrationssatz heranziehen. | *Man kann aber auch den Integrationssatz heranziehen. | ||
*Dieser besagt unter anderem, dass die Multiplikation mit $1/p$ im Spektralbereich der Integration im Zeitbereich entspricht: | *Dieser besagt unter anderem, dass die Multiplikation mit $1/p$ im Spektralbereich der Integration im Zeitbereich entspricht: | ||
:$$Y_{\rm L}(p) = {1}/{p} \cdot X_{\rm L}(p) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} t \ge 0:\quad y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(2\pi | :$$Y_{\rm L}(p) = {1}/{p} \cdot X_{\rm L}(p) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} t \ge 0:\quad y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(2\pi\tau)\,\,{\rm d}\tau = {1}/({2\pi}) \cdot \sin(2\pi t)\hspace{0.05cm} .$$ | ||
:Hinweis: Das kausale Cosinussignal $x(t)$ sowie das kausale Sinussignal $y(t)$ sind auf dem Angabenblatt zu [[Aufgaben:3.6_Einschwingverhalten|Aufgabe 3.6]] als $c_{\rm K}(t)$ bzw. $s_{\rm K}(t)$ dargestellt. | :Hinweis: Das kausale Cosinussignal $x(t)$ sowie das kausale Sinussignal $y(t)$ sind auf dem Angabenblatt zu [[Aufgaben:3.6_Einschwingverhalten|Aufgabe 3.6]] als $c_{\rm K}(t)$ bzw. $s_{\rm K}(t)$ dargestellt. | ||
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*Der Grenzübergang für $\beta → 0$ führt damit zur Sprungfunktion $\gamma(t)$. | *Der Grenzübergang für $\beta → 0$ führt damit zur Sprungfunktion $\gamma(t)$. | ||
*Zum gleichen Ergebnis kommt man durch die Betrachtung im Spektralbereich: | *Zum gleichen Ergebnis kommt man durch die Betrachtung im Spektralbereich: | ||
:$$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = {1}/{p} | :$$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = {1}/{p}\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}z(t) = \gamma(t)\hspace{0.05cm} .$$ | ||
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Version vom 24. Februar 2026, 15:39 Uhr

In dieser Aufgabe betrachten wir ein kausales Signal $x(t)$ mit der Laplace–Transformierten
- $$X_{\rm L}(p) =\frac { p} { p^2 + 4 \pi^2}=\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot 2\pi)(p+{\rm j} \cdot 2\pi)}\hspace{0.05cm}$$
entsprechend der Grafik (eine rote Nullstelle und zwei grüne Pole).
- Das Signal $y(t)$ besitze dagegen die Laplace–Spektralfunktion
- $$Y_{\rm L}(p) =\frac { 1} { p^2 + 4 \pi^2}\hspace{0.05cm}.$$
- Die rote Nullstelle gehört somit nicht zu $Y_{\rm L}(p)$.
- Abschließend wird noch das Signal $z(t)$ mit der Laplace–Transformierten
- $$Z_{\rm L}(p) =\frac { p} { (p-{\rm j} \cdot \beta)(p+{\rm j} \cdot \beta)}\hspace{0.05cm}$$
- betrachtet, insbesondere der Grenzfall für $\beta → 0$.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Laplace–Rücktransformation.
- Die Frequenzvariable $p$ ist so normiert, dass nach Anwendung des Residuensatzes die Zeit $t$ in Mikrosekunden angegeben ist.
- Ein Ergebnis $t = 1$ ist somit als $t = T$ mit $T = 1 \ \rm µ s$ zu interpretieren.
- Der Residuensatz lautet am Beispiel der Funktion $X_{\rm L}(p)$ mit zwei einfachen Polstellen bei $ \pm {\rm j} \cdot \beta$:
- $$x(t) = X_{\rm L}(p) \cdot (p - {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it\beta}}+X_{\rm L}(p) \cdot (p + {\rm j} \cdot \beta) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.03cm}p\hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm}t} \Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{-\rm j \hspace{0.05cm} \cdot\hspace{0.05cm} \it\beta}}\hspace{0.05cm}.$$
Fragebogen
Musterlösung
(1) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1, 3 und 4:
- Durch Anwendung des Residuensatzes erhält man für das Signal $x(t)$ bei positiven Zeiten:
- $$x_1(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}1}}\hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\}=\frac {p} { p+{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}=\frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\hspace{0.05cm} ,$$
- $$ x_2(t)\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm Res} \bigg |_{p \hspace{0.05cm}= \hspace{0.05cm}p_{{\rm x}2}}\hspace{0.7cm}\{X_{\rm L}(p)\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} t}\}=\frac {p} { p-{\rm j} \cdot 2\pi}\cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}p\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}t}\bigg |_{p \hspace{0.05cm}= -{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}2\pi}=\frac{1}{2} \cdot {\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pi t}\hspace{0.05cm} .$$
- $$\Rightarrow \hspace{0.3cm} x(t) = x_1(t) + x_2(t) ={1}/{2} \cdot \left [ {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pit}+{\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}2\pit}\right ] = \cos(2\pi t)\hspace{0.05cm} .$$
(2) Richtig sind die Lösungsvorschläge 2 und 4:
- Prinzipiell könnte diese Teilaufgabe in gleicher Weise gelöst werden wie die Teilaufgabe (1).
- Man kann aber auch den Integrationssatz heranziehen.
- Dieser besagt unter anderem, dass die Multiplikation mit $1/p$ im Spektralbereich der Integration im Zeitbereich entspricht:
- $$Y_{\rm L}(p) = {1}/{p} \cdot X_{\rm L}(p) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} t \ge 0:\quad y(t) = \int_{-\infty}^t \cos(2\pi\tau)\,\,{\rm d}\tau = {1}/({2\pi}) \cdot \sin(2\pi t)\hspace{0.05cm} .$$
- Hinweis: Das kausale Cosinussignal $x(t)$ sowie das kausale Sinussignal $y(t)$ sind auf dem Angabenblatt zu Aufgabe 3.6 als $c_{\rm K}(t)$ bzw. $s_{\rm K}(t)$ dargestellt.
(3) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 3:
- Ein Vergleich mit der Berechnung von $x(t)$ zeigt, dass $z(t) = \cos (\beta \cdot t)$ für $t \ge 0$ und $z(t) = 0$ für $t < 0$ gilt.
- Der Grenzübergang für $\beta → 0$ führt damit zur Sprungfunktion $\gamma(t)$.
- Zum gleichen Ergebnis kommt man durch die Betrachtung im Spektralbereich:
- $$Z_{\rm L}(p) = \lim_{\beta \hspace{0.05cm} \rightarrow \hspace{0.05cm} 0}\hspace{0.1cm}\frac{p}{p^2 + \beta^2} = {1}/{p}\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}z(t) = \gamma(t)\hspace{0.05cm} .$$