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讲授:
作者:
出版:西北工业大学出版社
线性系统理论
简介:
线性系统理论(linearsystemstheory)以状态空
间法为主要工具研究多变量线性系统的理论。20世纪50年
代以后,随着航天等技术发展和控制理论应用范围的扩大,
经典线性控制理论的局限性日趋明显,它既不能满足实际
需要,也不能解决理论本身提出的一些问题,这就推动了
线性系统的研究,于是在1960年以后从经典阶段发展到现
阶段。
线性系统理论
美国学者R.E.卡尔曼首先把状态空间法应用于多变量线性
系统的研究,提出了能控性和能观测性两个基本概念。
20世纪60年代以后,现代线性系统理论又有了新发展,出
现了线性系统几何理论、线性系统代数理论和多变量频域
方法等研究多变量系统的新理论和新方法。随着计算机技
术的发展,以线性系统为对象的计算方法和计算辅助设计
问题也受到普遍的重视。
线性系统理论
与经典线性控制理论相比,现代线性系统主要特点是:研
究对象一般是多变量线性系统,而经典线性理论则以单输
入单输出系统为对象;除输入和输出变量外,还描述系统
内部状态的变量;在分析和综合方面以时域方法为主而经
典理论主要采用频域方法;使用更多数据工具。
线性系统理论
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线性系统理论
第一章线性系统的状态空间描述
为了分析研究系统,建立描述系统的数学方程是首要
的。经典控制理论中的时间域理论对单输入-单输出线性
定常系统用高阶微分方程或传递函数来描述输入-输出变
量间的因果关系,分析的主要方面限于运动的稳定性,不
便用来综合系统。20世纪60年代以后,现代线性系统理
论又有了新发展,出现了线性系统几何理论、线性系统代
数理论和多变量频域方法等研究多变量系统的新理论和新
方法。
线性系统理论
随着计算机技术的发展,以线性系统为对象的计算方法
和计算辅助设计问题也受到普遍的重视。运用状态空间法
研究系统是现代控制理论的重要标志,状态空间方程是现
代控制理论的最基本的数学模型。本章主要介绍状态空间
描述的基本概念以及建立状态空间方程的方法。
线性系统理论
§1.1系统的状态空间描述
§1.2化输入-输出描述为状态空间描述
§1.3由状态空间描述导出传递函数矩阵
§1.4线性系统的坐标变换
§1.5组合系统的状态空间方程与传递函
数矩阵
线性系统理论
1.1系统的状态空间描述
系统数学描述的两种基本类型这里所谓的系统是泛
指一些互相作用的部分构成的整体,它可能是一个反馈控
制系统,也可能是某一控翻装置或受控对象。所研究系统
均假定具有若干输入端和输出端。外部环境对系统的作用
T
称为系统输入,以向量u[u1up]表示,施于输入端;系
T
统对外部环境的作用称系统输出,以向量y[y1yq]表示,
可在输出端量测,它们均为系统的外部变量。
线性系统理论
描述系统内部所处的行为状态的变量以向量T表
x[x1xn]
示,它们为内部变量。系统数学描述通常可分为下列两种
基本类型:一为系统的外部描述,即输入-输出描述,这
种描述将系统看成是一个“黑箱”,只能接触系统的输入
端和输出端,不去表示系统内部的结构及变量,只从输入
-输出的因果关系中获悉系统特性。若系统是一个单输入-
单输出线性定常系统,其外部描述的数学方程就是一个
n阶微分方程及对应的传递函数。
线性系统理论
一为系统的内部描述,即状态空间描述,这种描述将
系统视为由动力学部件和输出部件组成,将系统的动态过
程细化为两个过程,即输入引起内部状态的变化,
(x1,,xn)和(u1,,up)间的因果关系常用一阶微分方程组或
差分方程组表示,称为状态方程;还有内部状态和输入一
起引起输出的变化,(y1,,yq)和(x1,,xn)、(u1,,up)间的因果
关系是一组代数方程,称为输出方程。外部描述仅描述系
统的终端特性
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