Signale und Systeme 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
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Modulinformationen zu Signale und Systeme 1
im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013
ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
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| Modulnummer | 1398 |
| Prüfungsnummer | 2100006 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt |
| Turnus | Wintersemester |
| Sprache | Deutsch |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 56 |
| Selbststudium (h) | 94 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Pflichtfächer in den Semestern 1 und 2 |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Den Studierenden werden grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Durch die Systemtheorie werden die Studierenden befähigt, physikalisch/technische Systeme zur Informationsübertragung und -verarbeitung effizient und auf einheitlicher Basis zu beschreiben und zu analysieren. Dazu wird die Signaltheorie vorausgesetzt. In diesem Zusammenhang lernen die Studierenden die zweckmäßige Methode der spektralen Darstellung kennen und frequenzmäßig zu denken. Durch den vermittelten sicheren Umgang mit den Gesetzen der Fouriertransformation erwerben die Studierenden zugleich das Wissen über die Grundgesetze der Signalübertragung in linearen Systemen. Die Hörer erlernen zudem, die Diskrete Fouriertransformation (DFT) als Werkzeug in der Signal- und Systemanalyse, aber auch als Grundelement in der modernen Signalverarbeitung einzusetzen. |
| Inhalt |
+ Definition von Signalen und Systemen 1 Signaltheorie (Grundlagen) + Eigenschaften von Signalen (periodisch – aperiodisch, deterministisch – stochastisch, Energiesignale – Leistungssignale) 1.1 Fourier-Reihe 1.2 Fouriertransformation 1.2.1 Fourierintegrale a) linksseitig exponentiell ansteigendes Signal 1.2.2 Eigenschaften der Fouriertransformation + Linearität 1.2.3 Fouriertransformation verallgemeinerter Funktionen + Ziele: 1.2.4 Fouriertransformation periodischer Signale 1.3 Abtastung im Zeit- und Frequenzbereich 1.3.1 Rekonstruktion aus Abtastwerten im Zeitbereich 1.3.2 Abtasttheorem 1.4 Diskrete Fouriertransformation 1.4.1 Berechnung der DFT 1.4.2 Spektralanalyse mit Hilfe der DFT 1.4.3 Matrixdarstellung der DFT 1.4.4 Numerische Beispiele 2 Lineare Systeme 2.1 Lineare zeitinvariante (LTI) Systeme 2.2 Eigenschaften und Beschreibungsgrößen von LTI-Systemen
2.3.1 Tiefpässe |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form |
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| Literatur |
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| Lehrevaluation | |

