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线性系统理论与设计:中英文版
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线性系统理论与设计:中英文版PDF电子书下载

数理化

  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:姜长生等编
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787030226556
  • 页数:419 页
图书介绍:本书论述了时域和频域的线性控制的基本理论,其中包括状态空间理论和现代频域控制理论。状态空间理论内容有:系统的数学描述,系统的可控性和可观测性,系统的标准形和实现,系统的稳定性,系统的反馈控制与综合;现代频域控制理论内容有:逆乃氏阵列法和特征轨迹法。本书内容丰富,包含了作者多年丰富的教学经验和科研成果,论述由浅入深,并配有大量例题和习题,便于自学。同时中、英文版有利于目前的双语教学需要和广大学生掌握专业英语的要求。
《线性系统理论与设计:中英文版》目录

前言 1

第1章 线性系统的数学描述 1

1.1 系统的输入-输出描述 1

1.1.1 基本概念 1

1.1.2 线性松弛系统的脉冲响应 3

1.1.3 具有因果性线性松弛系统的输入-输出描述 4

1.1.4 系统的传递函数矩阵 5

1.2 状态变量描述 6

1.2.1 状态变量与动态方程 6

1.2.2 齐次状态方程的解 7

1.2.3 非齐次状态方程的解 10

1.2.4 时不变系统的解 12

1.2.5 动态方程的等价 13

1.3 传递函数矩阵和矩阵分式描述 15

1.3.1 传递函数矩阵描述 15

1.3.2 传递函数矩阵的史密斯-麦克米伦形 17

1.3.3 矩阵分式描述 20

1.3.4 传递函数矩阵的零、极点 24

1.4 微分算子描述 27

1.4.1 系统矩阵 27

1.4.2 系统的零、极点 29

参考文献 31

第2章 线性系统的可控性和可观测性 32

2.1 线性系统的可控性 32

2.1.1 可控性的基本含义和直观例子 32

2.1.2 可控性的定义 33

2.1.3 时间函数向量的线性无关性 34

2.1.4 线性时变系统的可控性判据 35

2.1.5 线性定常系统的可控性判据 38

2.1.6 线性定常系统的可控性指数 41

2.2 线性系统的可观测性 43

2.2.1 可观测的基本含义和直观例子 43

2.2.2 可观测性的定义 43

2.2.3 线性时变系统的可观测性判据 45

2.2.4 线性定常系统的可观测性判据 47

2.2.5 线性定常系统的可观测性指数 49

2.3 线性定常系统可控、可观测的其他判据 51

2.3.1 Jordan形动态方程的可控性和可观测性 51

2.3.2 可控、可观测的几何判据 53

2.4 线性系统的输出可控性和输入可观测性 57

2.4.1 输出可控性 57

2.4.2 输出函数可控性 59

2.4.3 输入函数可观测性 61

2.5 线性时变系统的一致可控性和一致可观测性 62

2.5.1 一致可控性 62

2.5.2 一致可观测性 64

2.6 线性系统的对偶原理 65

2.6.1 线性时变系统的对偶原理 65

2.6.2 线性定常系统的对偶原理 67

2.7 线性系统的结构分解 67

2.7.1 线性时变系统在非奇异变换下的可控性和可观测性 67

2.7.2 线性定常系统的可控性结构分解 68

2.7.3 线性定常系统的可观测性结构分解 71

2.7.4 线性定常系统结构的规范分解 72

参考文献 76

第3章 线性定常系统的标准形和实现 78

3.1 单变量系统的标准形 78

3.1.1 可控标准形 78

3.1.2 可观测标准形 80

3.2 多变量系统的标准形 82

3.2.1 龙伯格第一可控标准形 82

3.2.2 龙伯格可观测标准形 83

3.2.3 块三角标准形 86

3.3 实现的基本概念和性质 88

3.3.1 基本概念 88

3.3.2 传递函数矩阵的可实现性 88

3.3.3 最小实现的特点 90

3.4 可控性、可观测性的频域形式 93

3.4.1 传递函数的可控性和可观测性 93

3.4.2 传递函数矩阵的可控性和可观测性 94

3.5 传递函数和传递函数矩阵的最小实现 97

3.5.1 传递函数的最小实现 97

3.5.2 传递函数矩阵的最小实现 100

3.5.3 最小实现的汉克尔矩阵法 103

参考文献 106

第4章 线性系统的稳定性 107

4.1 稳定性的基本概念和定理 107

4.1.1 稳定性的基本概念 107

4.1.2 李雅普诺夫第二法的主要定理 110

4.2 线性时变系统的稳定性判据 115

4.2.1 线性时变系统稳定的特点 115

4.2.2 线性时变系统稳定性的两个定理 115

4.2.3 线性时变系统的李雅普诺夫函数 117

4.3 线性定常系统的稳定性判据 119

4.3.1 基本定理 119

4.3.2 线性定常系统的李雅普诺夫函数 120

4.3.3 李雅普诺夫第二法在系统综合方面的应用 123

4.4 线性系统的BIBO稳定性和BIBS稳定性 127

4.4.1 线性时变系统的BIBO稳定性 127

4.4.2 线性定常系统的BIBO稳定性 129

4.4.3 线性系统的BIBS稳定性和总体稳定 132

参考文献 133

第5章 线性系统时域中的反馈控制与综合 135

5.1 状态反馈的特征配置 135

5.1.1 状态反馈系统的可控性与可观测性 135

5.1.2 单变量系统的极点配置 136

5.1.3 多变量系统的极点配置 139

5.1.4 系统的可镇定问题 145

5.1.5 状态反馈的特征结构配置 147

5.2 输出反馈的极点配置 150

5.2.1 输出反馈系统的可控性与可观测性 150

5.2.2 常值输出反馈配置极点的基本定理 152

5.2.3 常值输出反馈配置极点的算法 157

5.3 动态输出反馈补偿器 160

5.4 解耦控制问题 163

5.4.1 解耦控制问题的提法 163

5.4.2 系统状态反馈解耦的充要条件 163

5.4.3 状态反馈解耦的极点配置 168

5.4.4 稳态解耦问题 170

5.4.5 输出反馈解耦问题 172

5.5 状态观测器和带观测器的动态系统 176

5.5.1 全维状态观测器 176

5.5.2 降维状态观测器 180

5.5.3 函数观测器 184

5.5.4 带观测器反馈的动态系统 186

参考文献 190

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