Vorlesung: Systemtheorie - Details

Vorlesung: Systemtheorie - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Systemtheorie
Semester SoSe 12
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 29
Heimat-Einrichtung E-1 Medizintechnische und Intelligente Systeme
beteiligte Einrichtungen E-8 Nachrichtentechnik
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Dienstag, 03.04.2012 14:00 - 14:45, Ort: (Audimax II)
Voraussetzungen Elektrotechnik I + II
Mathematik I + II
Leistungsnachweis
schriftliche Prüfung
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(Audimax II)
Dienstag: 14:00 - 14:45, wöchentlich (12x)
Dienstag: 14:45 - 15:30, wöchentlich (12x)
Donnerstag: 12:00 - 13:30, wöchentlich (11x)
Donnerstag, 30.08.2012 10:00 - 11:00
(K - DE15 Raum 0506)
Donnerstag: 12:00 - 13:30, wöchentlich (1x)
(Gebäude A, Raum 0.14)
Donnerstag: 16:30 - 18:00, wöchentlich (9x)
(Gebäude D, Raum 0011)
Donnerstag: 16:30 - 18:00, wöchentlich (1x)
Donnerstag, 19.04.2012 16:30 - 18:00
(Gebäude H, Raum 0.02)
Donnerstag, 12.04.2012 17:00 - 18:30
(SBS95 H0.16 (Ditze-Hörsaal))
Dienstag, 03.07.2012 13:45 - 14:30
Dienstag, 03.07.2012 14:30 - 15:15
(Audimax I, Universität Hamburg, von-Melle-Park 4)
Mittwoch, 05.09.2012 09:00 - 11:00

Kommentar/Beschreibung

Inhalt: * Einführung: Signale und Systeme, Zeitkontinuierliche Signale, Systeme * Fourier-Transformation: Fourier-Integral, Eigenschaften und Rechenregeln, Leistungssignale, Symmetrieeigenschaften, Faltung und Korrelation, Rücktransformation * Laplace-Transformation: Definition und Korrespondenzen, Konvergenz, Kausalität und Stabilität, Eigenschaften und Rechenregeln, Rücktransformation * Kontinuierliche LTI-Systeme: Systemantwort im Zeitbereich, Frequenzgang und Übertragungsfunktion, Dämpfung, Phase und Gruppenlaufzeit, Kausalität und Stabilität, Systembeschreibung mit Zustandsgleichungen * Diskrete Fourier-Transformationen: Dirac-Impulsreihen, Fourier-Reihen, Zeitdiskrete Fourier-Transformation, Zeitdiskrete Fourier-Reihen, Diskrete Fourier-Transformationen * Z-Transformation: Definition und Korrespondenzen, Konevergenz, Kausalität und Stabilität, Eigenschaften und Rechenregeln, Spezifische Eigenschaften der einseitigen Z-Transformation, Faltung und Korrelation, Umkehrintegral und Rücktransformation * Signalabtastung und -rekonstruktion: Nichtideale Abtastung, Ideale Abtastung, Abtasttheorem, Ideale Rekonstruktion, Nichtideale Rekonstruktion, Äquivalente zeitdiskrete Signalverarbeitung, Abtastung im Frequenzbereich * Diskrete LTI-Systeme: Systemantwort im Zeitbereich, Kausalität und Stabilität, Frequenzgang und Übertragungsfunktion, Systembeschreibung mit Differenzengleichungen, Systembeschreibung mit Zustandsgleichungen Ziele: * Kenntnisse: Vermittlung von Kenntnissen der Prinzipien und Theorie zeitkontinuierlicher sowie zeitdiskreter Signale und Systeme * Methodenkompetenz: Modellbildung und Bewertung komplexer Systeme * Systemkompetenz: Systemorientiertes Denken, Dekomposition komplexer Systeme * Soziale Kompetenzen: Befähigung zum selbstständigen und effizienten Lernen