Aufgaben:Aufgabe 4.2: Rechteckförmige Spektren: Unterschied zwischen den Versionen

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In dieser Aufgabe wird außerdem auf das Bandpass–Signal
In dieser Aufgabe wird außerdem auf das Bandpass–Signal
   
   
:$$d(t)  =  10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 \hspace{0.05cm}t)
:$$d(t)  =  10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 \hspace{0.05cm}t)- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2\hspace{0.05cm} t)$$
- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2\hspace{0.05cm} t)$$


Bezug genommen, dessen Spektrum in  [[Aufgaben:Aufgabe_4.1:_Tiefpass-_und_Bandpass-Signale|Aufgabe 4.1]]  ermittelt wurde.  Es sei  $f_2 = 2 \ \rm kHz.$
Bezug genommen, dessen Spektrum in  [[Aufgaben:Aufgabe_4.1:_Tiefpass-_und_Bandpass-Signale|Aufgabe 4.1]]  ermittelt wurde.  Es sei  $f_2 = 2 \ \rm kHz.$
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*Berücksichtigen Sie bei der Lösung die folgende trigonometrische Beziehung:
*Berücksichtigen Sie bei der Lösung die folgende trigonometrische Beziehung:


:$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta)  =  {1}/{2} \cdot \big[ \sin
:$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta)  =  {1}/{2} \cdot \big[ \sin(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big].$$
(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big].$$




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'''(2)'''   Das Bandpass–Spektrum kann mit  $f_{\rm T} = 4\, \text{kHz}$   wie folgt dargestellt werden:
'''(2)'''   Das Bandpass–Spektrum kann mit  $f_{\rm T} = 4\, \text{kHz}$   wie folgt dargestellt werden:
   
   
:$$ W(f)  = U(f- f_{\rm T}) + U(f+ f_{\rm T}) =  U(f)\star \left[
:$$ W(f)  = U(f- f_{\rm T}) + U(f+ f_{\rm T}) =  U(f)\star \left[\delta(f- f_{\rm T})+ \delta(f+ f_{\rm T})\right].$$
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Entsprechend dem  [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Verschiebungssatz|Verschiebungssatz]]  gilt dann für das dazugehörige Zeitsignal:
Entsprechend dem  [[Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten_der_Fouriertransformation#Verschiebungssatz|Verschiebungssatz]]  gilt dann für das dazugehörige Zeitsignal:
   
   
:$$w(t) = 2 \cdot u(t) \cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t) =  2 u_0
:$$w(t) = 2 \cdot u(t) \cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t) =  2 u_0\cdot {\rm si} ( \pi {t}/{T_{\rm u}})\cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t). $$
\cdot {\rm si} ( \pi {t}/{T_{\rm u}})\cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t). $$


Die Grafik zeigt
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Der Zeitpunkt  $t=62.5 \,{\rm µ} \text{s}$  entspricht genau einer viertel Periodendauer des Signals  $c(t)$:
Der Zeitpunkt  $t=62.5 \,{\rm µ} \text{s}$  entspricht genau einer viertel Periodendauer des Signals  $c(t)$:
   
   
:$$ w(t = 62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ s})  =  2 u_0 \cdot  {\rm si} ( \pi \cdot \frac{62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}}
:$$ w(t = 62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ s})  =  2 u_0 \cdot  {\rm si} ( \pi \cdot \frac{62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}}{500 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}})\cdot {\cos} ( 2 \pi \cdot 4\hspace{0.05cm}{\rm kHz}\cdot62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}) $$
{500 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}})
:$$ \Rightarrow  \hspace{0.3cm}w(t =    4\hspace{0.05cm}{\rm V}\cdot{\rm si} ( {\pi}/{8}) \cdot \cos ( {\pi}/{4})\hspace{0.15 cm}\underline{ = 0}.$$
\cdot {\cos} ( 2 \pi \cdot 4\hspace{0.05cm}{\rm kHz}\cdot
62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ  s}) $$
:$$ \Rightarrow  \hspace{0.3cm}w(t =     
4\hspace{0.05cm}{\rm V}\cdot{\rm si} ( {\pi}/{8}) \cdot \cos ( {\pi}/{4})\hspace{0.15 cm}\underline{ = 0}.$$




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*Etwas aufwändiger ist dieser Beweis im Zeitbereich. Mit  $f_2 = 2 \,\text{kHz}$  kann für das hier betrachtete Signal geschrieben werden:
*Etwas aufwändiger ist dieser Beweis im Zeitbereich. Mit  $f_2 = 2 \,\text{kHz}$  kann für das hier betrachtete Signal geschrieben werden:
   
   
:$$w(t )  =  4\hspace{0.05cm}{\rm V}
:$$w(t )  =  4\hspace{0.05cm}{\rm V}\cdot {\rm si} ( \pi f_2 t)\cdot {\cos} ( 4 \pi f_2 t)  = ({4\hspace{0.05cm}{\rm V}})/({\pi f_2 t})\cdot \sin (\pi f_2 t) \cdot \cos ( 4 \pi f_2 t) .$$
\cdot {\rm si} ( \pi f_2 t)
\cdot {\cos} ( 4 \pi f_2 t)  =  
({4\hspace{0.05cm}{\rm V}})/({\pi f_2 t})\cdot \sin (\pi f_2 t) \cdot \cos ( 4 \pi f_2 t) .$$


*Wegen der trigonometrischen Beziehung
*Wegen der trigonometrischen Beziehung
   
   
:$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta)  =  {1}/{2} \cdot \big[ \sin
:$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta)  =  {1}/{2} \cdot \big[ \sin(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big]$$
(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big]$$


:kann obige Gleichung umgeformt werden:
:kann obige Gleichung umgeformt werden:
   
   
:$$w(t )  =
:$$w(t )  =\frac{2\hspace{0.05cm}{\rm V}}{\pi f_2 t}\cdot \big [\sin (5\pi f_2 t) + \sin (-3\pi f_2 t)\big ] = 10\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (5\pi f_2 t)}{5\pi f_2 t}-6\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (3\pi f_2 t)}{3\pi f_2 t}.$$
\frac{2\hspace{0.05cm}{\rm V}}{\pi f_2 t}\cdot \big [\sin (5\pi f_2 t) + \sin (-3\pi f_2 t)\big ]  
= 10\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (5\pi f_2 t)}{5\pi f_2 t}-
6\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (3\pi f_2 t)}{3\pi f_2 t}.$$


*Damit ist gezeigt, dass beide Signale tatsächlich identisch sind    ⇒    Lösungsvorschlag 1:
*Damit ist gezeigt, dass beide Signale tatsächlich identisch sind    ⇒    Lösungsvorschlag 1:
   
   
:$$w(t)  =  10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 t)
:$$w(t)  =  10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 t)- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2 t) = d(t).$$
- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2 t) = d(t).$$
{{ML-Fuß}}
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__NOEDITSECTION__
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[[Category:Aufgaben zu Signaldarstellung|^4. Bandpassartige Signale^]]
[[Category:Aufgaben zu Signaldarstellung|^4. Bandpassartige Signale^]]

Version vom 24. Februar 2026, 15:39 Uhr

Rechteckförmige Tiefpass–
und Bandpass–Spektren

Wir betrachten zwei Signale  $u(t)$  und  $w(t)$  mit jeweils rechteckförmigen Spektren  $U(f)$  bzw.  $W(f)$.

  • Es ist offensichtlich, dass
$$u(t) = u_0 \cdot {\rm si} ( \pi \cdot {t}/{T_{ u}}),\hspace{0.3cm} \text{mit}\hspace{0.3cm}{\rm si}(x)=\sin(x)/x,$$
ein Tiefpass–Signal ist, dessen zwei Parameter  $u_0$  und  $T_u$  in der Teilaufgabe  (1)  zu bestimmen sind.
  • Dagegen zeigt das Spektrum  $W(f)$, dass  $w(t)$  ein Bandpass–Signal beschreibt.


In dieser Aufgabe wird außerdem auf das Bandpass–Signal

$$d(t) = 10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 \hspace{0.05cm}t)- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2\hspace{0.05cm} t)$$

Bezug genommen, dessen Spektrum in  Aufgabe 4.1  ermittelt wurde.  Es sei  $f_2 = 2 \ \rm kHz.$




Hinweise:

  • Berücksichtigen Sie bei der Lösung die folgende trigonometrische Beziehung:
$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta) = {1}/{2} \cdot \big[ \sin(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big].$$


Fragebogen

1 Welche Werte besitzen die Parameter  $u_0$  und  $T_u$  des Tiefpass–Signals?

$u_0\ = \ $  $\text{V}$
$T_u\ = \ $  $\text{ms}$

2 Berechnen Sie das Bandpass–Signal  $w(t)$.  Wie groß sind die Signalwerte bei  $t = 0$  und  $t = 62.5 \, {\rm µ}\text{s}$?

$w(t=0)\ = \ $  $\text{V}$
$w(t=62.5 \,{\rm µ} \text{s})\ = \ $  $\text{V}$

3 Welche Aussagen sind bezüglich der Bandpass–Signale  $d(t)$  und  $w(t)$  zutreffend?  Begründen Sie Ihr Ergebnis im Zeitbereich.

Die Signale  $d(t)$  und  $w(t)$  sind identisch.
$d(t)$  und  $w(t)$  unterscheiden sich durch einen konstanten Faktor.
$d(t)$  und  $w(t)$  haben unterschiedliche Form.


Musterlösung

(1)  Die Zeit  $T_u$   ⇒   erste Nullstelle des TP–Signals  $u(t)$  – ist gleich dem Kehrwert der Breite des Rechteckspektrums, also  $1/(2\, \text{kHz} ) \hspace{0.15 cm}\underline{= 0.5 \, \text{ms}}$.

  • Die Impulsamplitude ist wie in der Musterlösung zur  Aufgabe 4.1  dargelegt wurde, gleich der Rechteckfläche.  Daraus folgt  $u_0\hspace{0.15 cm}\underline{= 2 \, \text{V}}$.


Multiplikation mit Cosinus

(2)  Das Bandpass–Spektrum kann mit  $f_{\rm T} = 4\, \text{kHz}$  wie folgt dargestellt werden:

$$ W(f) = U(f- f_{\rm T}) + U(f+ f_{\rm T}) = U(f)\star \left[\delta(f- f_{\rm T})+ \delta(f+ f_{\rm T})\right].$$

Entsprechend dem  Verschiebungssatz  gilt dann für das dazugehörige Zeitsignal:

$$w(t) = 2 \cdot u(t) \cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t) = 2 u_0\cdot {\rm si} ( \pi {t}/{T_{\rm u}})\cdot {\cos} ( 2 \pi f_{\rm T} t). $$

Die Grafik zeigt

  • oben das Tiefpass–Signal $u(t)$,
  • dann die Schwingung $c(t) = 2 · \cos(2 \pi f_{\rm T}t$ ),
  • unten das Bandpass–Signal  $w(t) = u(t) \cdot c(t)$.


Insbesondere erhält man zum Zeitpunkt  $t = 0$:

$$w(t = 0) = 2 \cdot u_0 \hspace{0.15 cm}\underline{= 4 \hspace{0.05cm}{\rm V}}.$$

Der Zeitpunkt  $t=62.5 \,{\rm µ} \text{s}$  entspricht genau einer viertel Periodendauer des Signals  $c(t)$:

$$ w(t = 62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ s}) = 2 u_0 \cdot {\rm si} ( \pi \cdot \frac{62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ s}}{500 \hspace{0.05cm}{\rm µ s}})\cdot {\cos} ( 2 \pi \cdot 4\hspace{0.05cm}{\rm kHz}\cdot62.5 \hspace{0.05cm}{\rm µ s}) $$
$$ \Rightarrow \hspace{0.3cm}w(t = 4\hspace{0.05cm}{\rm V}\cdot{\rm si} ( {\pi}/{8}) \cdot \cos ( {\pi}/{4})\hspace{0.15 cm}\underline{ = 0}.$$


(3)  Richtig ist der Lösungsvorschlag 1:

  • Vergleicht man die Spektralfunktion  $W(f)$  dieser Aufgabe mit dem Spektrum  $D(f)$  in der Musterlösung zu  Aufgabe 4.1, so erkennt man, dass  $w(t)$  und  $d(t)$  identische Signale sind.
  • Etwas aufwändiger ist dieser Beweis im Zeitbereich. Mit  $f_2 = 2 \,\text{kHz}$  kann für das hier betrachtete Signal geschrieben werden:
$$w(t ) = 4\hspace{0.05cm}{\rm V}\cdot {\rm si} ( \pi f_2 t)\cdot {\cos} ( 4 \pi f_2 t) = ({4\hspace{0.05cm}{\rm V}})/({\pi f_2 t})\cdot \sin (\pi f_2 t) \cdot \cos ( 4 \pi f_2 t) .$$
  • Wegen der trigonometrischen Beziehung
$$\sin (\alpha) \cdot \cos (\beta) = {1}/{2} \cdot \big[ \sin(\alpha + \beta)+ \sin (\alpha - \beta)\big]$$
kann obige Gleichung umgeformt werden:
$$w(t ) =\frac{2\hspace{0.05cm}{\rm V}}{\pi f_2 t}\cdot \big [\sin (5\pi f_2 t) + \sin (-3\pi f_2 t)\big ] = 10\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (5\pi f_2 t)}{5\pi f_2 t}-6\hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot \frac{\sin (3\pi f_2 t)}{3\pi f_2 t}.$$
  • Damit ist gezeigt, dass beide Signale tatsächlich identisch sind   ⇒   Lösungsvorschlag 1:
$$w(t) = 10 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 5 \pi f_2 t)- 6 \hspace{0.05cm}{\rm V} \cdot {\rm si} ( 3 \pi f_2 t) = d(t).$$