Signale und Systeme 2 - 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.
| Modulinformationen zu Signale und Systeme 2 im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2021 | |
|---|---|
| Modulnummer | 200496 |
| Prüfungsnummer | 2100826 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt |
| Turnus | Wintersemester |
| Sprache | Deutsch |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr. Haardt, Martin |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Für alle Studiengänge sind Grundlagen der Mathematik und "Signale und Systeme 1" Voraussetzung für diese Veranstaltung. |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nach der Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage, lineare zeitinvariante Systeme unter Verwendung der Laplace- und z-Transformation zu beschreiben und zu analysieren. Sie können Aussagen zur Stabilität solcher Systeme treffen und die Übertragungscharakteristik von Filtern mit kontinuierlicher oder zeitdiskreter Impulsantwort sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich analysieren. Sie können die Grundstrukturen solcher Filter beschreiben und selbstständig aus den Systemfunktionen herleiten. Nach dem Modul sind die Studierenden zudem in der Lage, die Hilbert- und die Bandpass-Tiefpass-Transformation als Werkzeug einzusetzen, um in späteren Veranstaltungen Funksysteme oder optische Systeme effizient analysieren zu können. Nach dem Seminar haben die Studierenden ihre in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse anhand praxisnaher Beispiele gefestigt. |
| Inhalt | Die vor Kapitel 2.3 liegenden Inhalte werden im Fach Signale und Systeme 1 behandelt. 2 Lineare Systeme 2.3 LTI-Systeme mit idealisierten und elementaren Charakteristiken 2.3.1 Tiefpässe 2.3.2 Hochpässe 2.3.3 Bandpässe 2.3.4 Zeitdiskrete Systeme 2.3.5 Kammfilter 2.3.6 Eigenschaften kausaler Systeme 2.3.7 Idealisierte Phasencharakteristiken 2.4 Lineare frequenzinvariante (LFI) Systeme 3 Komplexe Signale und Systeme 3.1 Darstellung reeller Bandpaßsignale im Basisband 3.2 Komplexwertige Systeme 3.3 Abtastung von Bandpaßsignalen 4. Analoge und digitale Filter 4.1 Zusammenhänge zwischen der Fourier-Transformation, der Laplace-Transformation und der Z-Transformation 4.1.1 Laplace-Transformation 4.1.2 Einseitige Z-Transformation 4.2 Filter 4.2.1 Verzweigungsnetzwerk 4.2.2 Pole und Nullstellen in der p- und z-Ebene 4.2.3 Realisierbare Elementarsysteme für diskrete Systeme 4.2.4 Zeitdiskrete rekursive (IIR) und nichtrekursive (FIR) Systeme 4.2.5 Matrixdarstellung von FIR Systemen
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| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Handschriftliche Entwicklung auf Präsenter und Präsentation von Begleitfolien, Folienscript und Aufgabensammlung im Copyshop oder online erhältlich, Literaturhinweise online. |
| Literatur |
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| Lehrevaluation | |

