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Sampled-Data-Regelung für periodische Objekte 2024 ed. [Hardback]

  • Formāts: Hardback, 256 pages, height x width: 240x168 mm, 48 Illustrations, black and white; XIV, 256 S. 48 Abb., 1 Hardback
  • Izdošanas datums: 25-Feb-2025
  • Izdevniecība: Springer Vieweg
  • ISBN-10: 3031741080
  • ISBN-13: 9783031741081
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  • Hardback
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  • Formāts: Hardback, 256 pages, height x width: 240x168 mm, 48 Illustrations, black and white; XIV, 256 S. 48 Abb., 1 Hardback
  • Izdošanas datums: 25-Feb-2025
  • Izdevniecība: Springer Vieweg
  • ISBN-10: 3031741080
  • ISBN-13: 9783031741081
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Dieses Buch widmet sich dem Problem der Sampled-Data-Regelung endlich-dimensionaler linearer kontinuierlicher periodischer Objekte (FDLCP). Es füllt eine Forschungslücke bei der Behandlung dieses wichtigen Themas. Die hier vorgestellten Methoden basieren auf der parametrischen Übertragungsmatrix, die sich bei der Untersuchung von Sampled-Data-Systemen mit linearen zeitinvarianten Objekten bewährt hat. Das Buch zeigt, dass dieses Konzept erfolgreich auf Sampled-Data-Systeme mit FDLCP-Objekten übertragen werden kann. Es ist in fünf Teile gegliedert:









eine Einführung in den Frequenzansatz zur mathematischen Beschreibung von FDLCP-Objekten einschließlich der Bestimmung ihrer Struktur und ihrer Darstellung als Reihenschaltung von periodischen Modulatoren und einem linearen zeitinvarianten Objekt; die Konstruktion der parametrischen Übertragungsmatrix für verschiedene Arten von offenen und geschlossenen Abtastsystemen mit FDLCP-Objekten; die Lösung vonProblemen der kausalen modalen Steuerung von FDLCP-Objekten auf der Grundlage des mathematischen Apparats der determinierten Polynomgleichungen; die Betrachtung des Problems der Konstruktion eines quadratischen Qualitätsfunktionals für das H2-Optimierungsproblem eines einschleifigen synchronen Sampled-Data-Systems mit Totzeit in der Stellgröße; Beschreibung des allgemeinen H2-Optimierungsverfahrens.





Das notwendige mathematische Referenzmaterial ist an den relevanten Stellen des Buches enthalten.





Sampled-Data-Regelung für periodische Objekte richtet sich an Wissenschaftler und Ingenieure, die sich mit der Erforschung und dem Entwurf von Systemen mit FDLCP-Objekten befassen, an Doktoranden, die ihre Kompetenzen erweitern wollen, an ihre Dozenten und an Mathematiker, die auf dem Gebiet der Regelungstheorie arbeiten.
Teil I: Der Frequenzansatz zur mathematischen Beschreibung linearer
periodischer Objekte.- Diskrete Operationstransformationen von Funktionen mit
kontinuierlichem Argument und Operatorbeschreibung von LTI-Systemen.-
Zustandsraumanalyse von endlich-dimensionalen linearen kontinuierlichen
periodischen (FDLCP) Objekten.- Frequenzmethode in der Theorie von
FDLCP-Objekten.- Floquet-Lyapunov-Zerlegung und ihre Anwendung.- Teil II:
PTM-Ansatz für SD-Systeme mit FDLCP-Objekten.- Open-Loop SD-System mit
FDLCP-Objekt.- Open-Loop SD-System mit FDLCP-Objekt und Verzögerung.-
Geschlossenes SD-System mit FDLCP-Objekt und Verzögerung.- Teil III:
Determinante Polynomgleichungen, SD-Modalsteuerung und Stabilisierung von
FDLCP-Objekten.- Polynomische Matrizen.- Rationale Matrizen.- Determinante
Polynomgleichungen, kausale Modalsteuerung und Stabilisierung diskreter
Systeme.- 11 Synchrone SD-Stabilisierung von FDLCP-Objekten.- Asynchrone
SD-Stabilisierung von FDLCP-Objekten.- Teil IV Aufbau des
Qualitätsfunktionals für die H2-Optimierungsaufgabe des Systems S.-
Allgemeine PTM-Eigenschaften eines synchronen Open-Loop-SD-Systems mit
Verzögerung.- 14 PTM des Closed-Loop-SD-Systems mit Verzögerung als Funktion
des Arguments s.- Berechnung der Matrizen v0(s), 0(s), 0(s).-
Systemfunktion.- Darstellung des PTM eines Closed-Loop-synchronen SD-Systems
durch die Systemfunktion.- H2-Norm des Closed-Loop-SD-Systems.- Konstruktion
des Qualitätsfunktionals.- Teil V H2-Optimierung des Closed-Loop-SD-Systems.-
Skalare und Matrix-Quasi-Polynome.- Minimierung einer quadratischen Funktion
auf dem Einheitskreis.- Konstruktion der Matrix (s,t).- Konstruktion der
Matrix C T (s,t).- Transformation der Qualitätsfunktion.- H2-Optimierung des
Systems S.
Efim N. Rosenwasser ist Leiter des Lehrstuhls für automatisierte Schiffssysteme an der Marine Technical University in Sankt Petersburg, Russland. Professor Rosenwasser zählt zu den führenden russischen Regelungstheoretikern und hat über 310 Veröffentlichungen verfasst, darunter 18 Monografien. In Zusammenarbeit mit Professor Bernhard P. Lampe schrieb er die Monografien "Computer-Controlled Systems" (Springer 2000), "Multivariable Computer-Controlled Systems" (Springer 2006) und "Computer-Controlled Systems with Delay" (Springer 2019).





Torsten Jeinsch ist Inhaber des Lehrstuhls für Regelungstechnik am Institut für Automatisierungstechnik, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik an der Universität Rostock, Deutschland. Professor Jeinsch ist Initiator und Leiter zahlreicher Forschungsprojekte zur Theorie und Anwendung fortschrittlicher Regelungsmethoden. Er ist Autor und Mitautor von über 100 Veröffentlichungen, darunter neun Patente und zwei Monografien.





Wolfgang Drewelow ist Senior Scientist am Institut für Automatisierungstechnik, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik an der Universität Rostock, Deutschland. Dr. Drewelow war an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten und Industrieprojekten zur Entwicklung fortschrittlicher Regelungsmethoden und deren Anwendung in verschiedenen Industriebereichen beteiligt. Er ist Autor von über 100 Veröffentlichungen, darunter vier Patente.