拉普拉斯变化课件.ppt
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- 拉普拉斯 变化 课件
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1、1.双边拉普拉斯变换;双边拉普拉斯变换;2.双边拉普拉斯变换的收敛域;双边拉普拉斯变换的收敛域;3.零极点图;零极点图;4.双边拉普拉斯变换的性质;双边拉普拉斯变换的性质;5.系统函数;系统函数;6.单边拉普拉斯变换;单边拉普拉斯变换;本章基本内容:本章基本内容:9.0 引言引言 Introduction 傅里叶分析方法之所以在信号与傅里叶分析方法之所以在信号与LTI系统分析系统分析中如此有用,很大程度上是因为相当广泛的信号中如此有用,很大程度上是因为相当广泛的信号都可以表示成复指数信号的线性组合,而都可以表示成复指数信号的线性组合,而复指数复指数函数是一切函数是一切 LTI 系统的特征函数。
2、系统的特征函数。傅里叶变换是以复指数函数中的特例,即以傅里叶变换是以复指数函数中的特例,即以和和 为基底分解信号的。对于更一般的复指数函为基底分解信号的。对于更一般的复指数函数数 和和 ,也理应能以此为基底对信号进行分解。,也理应能以此为基底对信号进行分解。j tej nestenz 通过本章及下一章,会看到拉氏变换和通过本章及下一章,会看到拉氏变换和变换不变换不仅具有很多与傅里叶变换相同的重要性质,不仅能仅具有很多与傅里叶变换相同的重要性质,不仅能适用于用傅里叶变换的方法可以解决的信号与系统适用于用傅里叶变换的方法可以解决的信号与系统分析问题,而且还能解决傅里叶分析方法不适用的分析问题,而且
3、还能解决傅里叶分析方法不适用的许多方面。许多方面。拉氏变换与拉氏变换与变换的分析方法是傅里叶变换的分析方法是傅里叶分析法的推广,傅里叶分析是它们的特例。分析法的推广,傅里叶分析是它们的特例。将傅里叶变换推广到更一般的情况就是本章及下将傅里叶变换推广到更一般的情况就是本章及下一章要讨论的中心问题。一章要讨论的中心问题。9.1 拉普拉斯变换拉普拉斯变换 复指数信号复指数信号 是一切是一切LTI系统的特征函数。系统的特征函数。如果如果LTI系统的单位冲激响应为系统的单位冲激响应为 ,则系统对,则系统对 产生的响应是产生的响应是:ste()h tste()()sty tH s e()()stH sh
4、t edt,其中,其中显然当显然当 时,就是傅里叶变换。时,就是傅里叶变换。sjThe Laplace Transform一一.双边拉氏变换的定义:双边拉氏变换的定义:()()stX sx t edt称为称为 的的双边拉氏变换双边拉氏变换,其中,其中 。()x tsj若若 ,则有则有:0sj()()j tXjx t edt 这就是这就是 的傅里叶变换。的傅里叶变换。()x t表明:表明:连续时间傅里叶变换是双边拉普拉斯变换连续时间傅里叶变换是双边拉普拉斯变换在在 或是在或是在 轴上的特例。轴上的特例。0j()()()tj ttj tX sx t eedtx t eedt()tx t e F由于
5、由于 所以所以拉氏变换是对傅里叶变换的推广拉氏变换是对傅里叶变换的推广,的的拉氏变换就是拉氏变换就是 的傅里叶变换。只要有合的傅里叶变换。只要有合适的适的 存在,就可以使某些本来不满足狄里赫利存在,就可以使某些本来不满足狄里赫利条件的信号在引入条件的信号在引入 后满足该条件。即有些信后满足该条件。即有些信号的傅氏变换不收敛而它的拉氏变换存在。号的傅氏变换不收敛而它的拉氏变换存在。拉氏变换比傅里叶变换有更广泛的适用性。拉氏变换比傅里叶变换有更广泛的适用性。()x tte()tx t e()()atx teu t例例1.()001()atsts a tX seedtedtsaRe sa 在在 时收
6、敛时收敛当当 时,时,的傅里叶变换存在的傅里叶变换存在()x t0a 01()atj tX jeedtaj(0)a 显然,在显然,在 时,拉氏变换收敛的区域时,拉氏变换收敛的区域 ,包括了,包括了 (即(即 轴)。轴)。0aRe sa 0j比较比较 和和 ,显然有,显然有 ()X j()X s()()sjX sX j当当 时,时,()()()atx teu tu t0a 1()u ts可知可知Re 0s 例例2.()()atx teut 00()1()atsts a tX se e dtedts a Re sa 与例与例1.比较,区别仅在于收敛域不同。比较,区别仅在于收敛域不同。由以上例子,可
7、以看出由以上例子,可以看出:1.拉氏变换与傅里叶变换一样存在收敛问题。拉氏变换与傅里叶变换一样存在收敛问题。并并非任何信号的拉氏变换都存在,也不是非任何信号的拉氏变换都存在,也不是 S 平面上平面上的任何复数都能使拉氏变换收敛。的任何复数都能使拉氏变换收敛。2.使拉氏变换积分收敛的那些复数使拉氏变换积分收敛的那些复数 S的集合,称的集合,称为拉氏变换的收敛域为拉氏变换的收敛域 ROC,拉氏变换的拉氏变换的 ROC(Region of Convergence)是非常重要的概念。是非常重要的概念。3.不同的信号可能会有完全相同的拉氏变换表达不同的信号可能会有完全相同的拉氏变换表达式,只是它们的收敛
8、域不同。式,只是它们的收敛域不同。4.只有拉氏变换表达式连同相应的收敛域,才能只有拉氏变换表达式连同相应的收敛域,才能和信号建立一一对应的关系和信号建立一一对应的关系。5.如果拉氏变换的如果拉氏变换的ROC包含包含 轴轴,则有,则有j()()s jX jX s二二.拉氏变换的拉氏变换的ROC及零极点图:及零极点图:2()()()ttx te u te u t例例3.200()tsttstX se edteedt1(),1te u tsRe 1s 21(),2teu tsRe 2s 1j2j可见:可见:拉氏变换的收敛域是各个收敛域的公共部拉氏变换的收敛域是各个收敛域的公共部分。分。ROC总是以平
9、行于总是以平行于 轴的直线作为边界的,轴的直线作为边界的,ROC的边界总是与的边界总是与 的分母的根对应的。的分母的根对应的。j()X s21123(),1232sX sssssRe 1s 若若 是有理函数是有理函数()X s()()()()()iiiisN sX sMD ssj21 分子多项式的根称为分子多项式的根称为零点零点,分母多项式的根,分母多项式的根称为称为极点极点。将将 的全部零点和极点表示在的全部零点和极点表示在 S 平面上平面上就构成了就构成了零极点图零极点图。零极点图及其收敛域可以。零极点图及其收敛域可以表示一个表示一个 ,最多与真实的,最多与真实的 相差一个常相差一个常数因
10、子数因子 。因此,因此,零极点图是拉氏变换的图示方法零极点图是拉氏变换的图示方法。()X s()X s()X sM9.2 拉氏变换的收敛域拉氏变换的收敛域v可以归纳出可以归纳出ROC的以下性质:的以下性质:1.ROC是是 S 平面上平行于平面上平行于 轴的带状区域。轴的带状区域。2.在在ROC内无任何极点。内无任何极点。3.时限信号的时限信号的ROC是整个是整个 S 平面。平面。4.右边信号的右边信号的ROC是是 S 平面内某一条平行于平面内某一条平行于 轴的直线的右边。轴的直线的右边。jjThe Region of Convergence for Laplace Transforms0()t
11、Tx t edt 若若 ,则,则101()tTx t edt010100()()()()ttTTtTx t eedtex t edt1表明表明 也在收敛域内。也在收敛域内。若若 是右边信号是右边信号,在在ROC内内,则有则有 绝对可积,即:绝对可积,即:00()tx t e()x tTt 5.左边信号的左边信号的ROC是是S平面内的一条平行于平面内的一条平行于 轴的直线的左边。轴的直线的左边。j 若若 是左边信号,定义于是左边信号,定义于 ,在在 ROC 内,内,则,则100()x t(,T0101()()()TTtttx t edtx t eedt100()()TTtex t edt 1表明
12、表明 也在收敛域内。也在收敛域内。6.双边信号的双边信号的ROC如果存在,一定是如果存在,一定是 S 平面内平面内平行于平行于 轴的带形区域。轴的带形区域。j例例1.()x t ate00tT其它其它t0()()0()11TatstTs a ts a TX seedtedtesa()X s有极点有极点sa 考查零点,令考查零点,令()1s a Te 2sajkT 得得例例2.()b tx te()()()btbtx teu te ut 显然显然 在在 也有一阶零点,由于零极也有一阶零点,由于零极点相抵消,致使在整个点相抵消,致使在整个S平面上无极点。平面上无极点。sa()X s当当 时,上述时
13、,上述ROC有公共部分,有公共部分,0b11()X ssbsbRe bsb 当当 时,上述时,上述 ROC 无公共部分,表明无公共部分,表明 不存在。不存在。0b()X s1(),bte utsb Re sb 1(),bteu tsbRe sbbjb 当当 是有理函数时,其是有理函数时,其ROC总是由总是由 的的极点分割的。极点分割的。ROC必然满足下列规律:必然满足下列规律:1.右边信号的右边信号的ROC一定位于一定位于 最右边极点最右边极点的右边。的右边。2.左边信号的左边信号的ROC一定位于一定位于 最左边极点最左边极点的左边。的左边。3.双边信号的双边信号的ROC可以是任意两相邻极点之
14、可以是任意两相邻极点之间的间的带状区域带状区域。()X s()X s()X s()X s例例3.21()321112X sssss可以形成三种可以形成三种 ROC:ROC:此时此时 是右边信号。是右边信号。ROC:此时此时 是左边信号。是左边信号。1)ROC:此时此时 是双边信号。是双边信号。Re 2s Re 1s 2Re 1s ()x t()x t()x tj12The Inverse Laplace Transform 一一.定义:定义:由由()()stX sx t edt若若 在在ROC内,则有内,则有:sj()()()tj ttXjx t eedtx t eF1()()2tj tx t
15、 eXjed11()()()22tj tstx tXje e dX s e d9.3 拉普拉斯反变换拉普拉斯反变换 当当 从从 时时,从从sjj 由由sjdsjd得得 拉氏反变换表明拉氏反变换表明:可以被分解成复振幅为可以被分解成复振幅为 的复指数信号的复指数信号 的线性组合。的线性组合。()x t1()2X s dsjste1()()2jstjx tX s e dsj 的反变换的反变换()X s二二.拉氏反变换的求法拉氏反变换的求法:对有理函数形式的对有理函数形式的 求反变换一般有两种方求反变换一般有两种方法法,即即部分分式展开法部分分式展开法和和留数法留数法。()X s 1.将将 展开为部
16、分分式。展开为部分分式。2.根据根据 的的ROC,确定每一项的,确定每一项的ROC。3.利用常用信号的变换对与拉氏变换的性质利用常用信号的变换对与拉氏变换的性质,对每一项进行反变换。对每一项进行反变换。()X s()X sv 部分分式展开法:部分分式展开法:1,2ss 极点:极点:确定其可能的收敛域及所对应信号的属性。确定其可能的收敛域及所对应信号的属性。1()(1)(2)X sss例例1.右边信号右边信号12j左边信号左边信号12j双边信号双边信号12j例例2.1()(1)(2)X sssROC:2Re 1s 11()12Xsss1:Re 1()R1OCtse uts 21:Re 2ROC(
17、)2tseu ts 2()()()ttx teu te ut1.求出求出 的全部极点。的全部极点。2.求出求出 在在 ROC 左边的所有极点处的留数左边的所有极点处的留数之和,它们构成了之和,它们构成了 的因果部分。的因果部分。3.求出求出 在在 ROC 右边的所有极点处的留数右边的所有极点处的留数之和,并加负号,它们构成了之和,并加负号,它们构成了 的反因果部的反因果部分。分。()X s()stX s e()stX s e()x t()x tv 留数法(当留数法(当 是有理函数时):是有理函数时):()X s例例3.1()12X sss:ReROC2s 21()Res(),stiix tX
18、s es 12211()21()()ststsstteesseeut()X s的极点的极点 均位于均位于ROC右边右边1,2,ss Geometric Evaluation of the Fourier Transform from the Pole-Zero Plotv可以用零极点图表示可以用零极点图表示 的特征的特征。当。当ROC包包括轴时,以括轴时,以 代入代入 ,就可以得,就可以得到到 。以此为基础可以用几何求值的方法。以此为基础可以用几何求值的方法从零极点图求得从零极点图求得 的特性。这在定性分的特性。这在定性分析系统频率特性时有很大用处。析系统频率特性时有很大用处。()X sjsj
19、()X j()X j9.4 由零极点图对傅里叶变换几何求值由零极点图对傅里叶变换几何求值()X s()X ssa 零点零点 ,要求出要求出 时的时的 ,可以,可以作两个矢量作两个矢量 和和 ,则,则 。sa1ss11()()X ssa 1()X s1sa1.单零点情况:单零点情况:矢量矢量 称为称为零点矢量零点矢量,它的长度,它的长度 表示表示 ,其幅角即为其幅角即为 。1()X s1()X s1sa 1|sa1sa0a1s1sa j1(),X ssa极点极点sa111()X ssa 11()X ssa 直接由极点向直接由极点向 点作矢量(称为点作矢量(称为极点矢量极点矢量),),其长度的倒量
20、为其长度的倒量为 ,幅角的负值为幅角的负值为 。1s1()X s1()X s2.单极点情况:单极点情况:1sa0a1s1sa j 因此有因此有:111()iiiisX sMs 对有理函数形式的对有理函数形式的()X s()()()iiiisN sX sMD ss111()iiiisX sMs111()iiiiX sss 3.一般情况:一般情况:即:从所有零点向即:从所有零点向 点作点作零点矢量零点矢量,从所有极,从所有极点向点向 点作点作极点矢量极点矢量。所有零点矢量的长度之积。所有零点矢量的长度之积除以所有极点矢量的长度之积即为除以所有极点矢量的长度之积即为 。所有。所有零点矢量的幅角之和减
21、去所有极点矢量的幅角之零点矢量的幅角之和减去所有极点矢量的幅角之和即为和即为 。1s1()X s1()X s1s 当当 取为取为 轴上的点时,即为傅里叶变换的轴上的点时,即为傅里叶变换的几何求值。几何求值。考查考查 在在 轴上移动时所有零、极轴上移动时所有零、极点矢量的长度和幅角的变化点矢量的长度和幅角的变化,即可得出,即可得出 的的特性。特性。1s1sjj()X j例例1.一阶系统:一阶系统:1()(),th teu t1/(),(1/)H ss1Re s()()()dy ty tx tdt 随着随着 ,单调下降,单调下降,()H j1时时,下降到最大值的下降到最大值的12最大值在最大值在
22、时取得。时取得。0j1/11/|()|H j1/2相位特性,当相位特性,当 时时()0H j0 随着随着 ,趋向趋向 。()H j()H j/2/2则则 趋向趋向 。例例2.二阶系统:二阶系统:12()(),c tc th tM eeu t21,21nnc 221nM2222()()2()()()nnnd y tdy ty tx tdtdx t222212()2nnnnH sssscsc111/21/221nj21njn221n 1.当当 时,时,有两个实数极点,此时系有两个实数极点,此时系统统过阻尼过阻尼。起主要作用。随着起主要作用。随着 ,两极点,两极点相向移动,向相向移动,向 处靠拢。处
23、靠拢。n1c1()H s 2.当当 时,两极点重合于时,两极点重合于 处,成为二处,成为二阶极点。系统处于阶极点。系统处于临界阻尼状态临界阻尼状态。1n 3.进一步减小,则二阶进一步减小,则二阶 极点分裂为极点分裂为共轭复数共轭复数极点,极点,且随且随 的减小而逐步靠近的减小而逐步靠近 轴。极点运轴。极点运动的轨迹动的轨迹根轨迹是一个半径为根轨迹是一个半径为 的圆周的圆周。jn 此时系统处于此时系统处于欠阻尼状态欠阻尼状态,随着,随着 ,位于第,位于第2象限的极点矢量比第象限的极点矢量比第3 象限的极点矢量更短,因象限的极点矢量更短,因此它对系统特性的影响较大。此它对系统特性的影响较大。当当
24、时,由于该极点矢量变得很短,因而时,由于该极点矢量变得很短,因而 会使会使 出现峰值。其峰点位于出现峰值。其峰点位于 处,处,1/2()H j212n max21()21H j峰值为峰值为 在在 时,若认为时,若认为主极点矢量主极点矢量增长增长 倍倍时,对应的频率是系统带宽的截止频率,则可以时,对应的频率是系统带宽的截止频率,则可以近似确定此时的系统带宽约为近似确定此时的系统带宽约为 。1/222nn2n21nj04.当当 时,两极点分别位于时,两极点分别位于 轴上的轴上的 处,此时系统处于处,此时系统处于无阻尼状态无阻尼状态。0jnj 系统的相位特性也可以从零极点图得到。此系统的相位特性也可
25、以从零极点图得到。此时,只需考察当动点沿时,只需考察当动点沿 轴移动时所有极点轴移动时所有极点矢量和所有零点矢量的幅角变化,用所有零点矢量和所有零点矢量的幅角变化,用所有零点矢量的幅角之和减去所有极点矢量的幅角之和,矢量的幅角之和减去所有极点矢量的幅角之和,即可得到系统的相位特性。即可得到系统的相位特性。j例例3.全通系统:全通系统:考查零极点对称分布的系统考查零极点对称分布的系统()saH ssa(一阶全通(一阶全通)v 该系统的该系统的 在任何时候都等于在任何时候都等于1 1,所以,所以 称为称为全通系统全通系统。()H j|()|H j1jaaj1v 其相位特性其相位特性111()()2
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