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信号与系统Laplace分析
信号与系统Laplace分析
f(t) y(t)
F(S) Y(S)
y(t)=f(t)*h(t)
Y(S)= F(S) H(s)
Laplace Transform
1. 定义
X(s)= ∫-∞+∞x(t)e-stdt
x(t)=1/(2πj)∫σ-∞σ+∞X(s)estds
Unilateral
X(s)= ∫0_+∞x(t)e-stdt
x(t)=1/(2πj)∫σ-∞σ+∞X(s)estds t0
x(t)=0 t0
ROC:
2.Basic Unilateral Laplace Pairs
f(t) F(S) ROC
δ(t) 1 Re{S}-∞
ε(t) 1/S Re{S}0
e-at 1/(S+a) Re{S}-a
eat 1/(S-a) Re{S}a
3.Property
x(t-t0) e-st0X(S)
es0t x(t) X(S-S0)
x(t)*h(t) X(S)H(S)
dx(t)/dt SX(S)-x(0-)
∫-∞tx(t)dt X(S)/S+ x(-1) (0-)/S
∫0-tx(t)dt X(S)/S
-tx(t) d X(S)/dS
x(0+)=SX(S)|s=+∞ x(+∞)= SX(S)|s=0
4. 计算
a)定义计算法
b)性质计算法
c)利用常用函数对计算法
d)分部式展开(原函数)
ex1:
f(t)=2*ε(t)-ε(t-1) -ε(t-2)
F(S)=?
定义计算法
F(S)= ∫0_+∞f(t)e-stdt
=∫0+1e-stdt+∫0+2e-stdt
= -1/Se-st|0+1 -1/Se-st|0+2
= (2-e-s-e-2s)*(1/S)
ROC: Re{S}!=0
2)性质计算法
L{df(t)/dt}=SF(S)-f(0_) = SF(S)
df(t)/dt=2*δ(t) -δ(t-1) -δ(t-2)
L{df(t)/dt}=2-e- s -e-2 s
F(S)=(2-e- s -e-2 s)/S
3) 利用常用函数对计算法
F(S)=(2-e- s -e-2 s)L{ε(t)}
=(2-e- s -e-2 s)*(1/S)
ex2:
f(t)= (1+te-t)ε(t)
F(S)=? ROC:=?
F(s)= £{(1+te-t)ε(t)}
=1/s – d/ds(1/(s+1))
=1/s+1/(s+1) 2
=(s2 +3s+1)/(s(s+1) 2)
Causal p1=0 p2=-1;
ROC: σ0
Ex3: 1)
F(s)=( s2+1)/(s(s+2)(s-3)) ROC: σ3
2)
F(s)=( s2+1)/(s(s+2)(s-3)) ROC: 3σ0
f(t)=?
1)
F(s)=-1/6/s +1/2/(s+2) +2/3/(s-3)
f(t)=(-1/6+1/2 e-2t+2/3e3t)ε(t)
2)
F(s)=-1/6/s +1/2/(s+2) +2/3/(s-3)
f(t)=(-1/6+1/2 e-2t)ε(t)- 2/3e3tε(-t)
二.系统Laplace分析
1.系统微分方程分析
y(2)(t)+a1y(1)(t)+a0y(t)
=b1 (1)f(t)+b0f(t)
S2Y(S)-S y(0-)- y(1) (0-)+a1 (SY(S)-y(0-))+a0 Y(S)
=b1 SF(S)+b0F(S)
Y(S)=?
y(t)=?
Ex4:
y(2)(t)+5y(1)(t)+6y(t) =f(t)
y(0-)=2 y(0-) (1)=1 f(t)= e-tε(t)
y(t)=?
S2Y(S)-S y(0-)- y(1) (0-)+5 (SY(S)-y(0-))+6 Y(S)
= F(S)
Y(S)=(2S2+13S+12)/((S+1)(S+2)(S+3))
=1/2/(S+1)+6/(S+2)-9/2/(S+3)
y(t)=(1/2e-t+6e-2t-9/2e-3
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