matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenGewöhnliche DifferentialgleichungenFaltungssatz
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen" - Faltungssatz
Faltungssatz < gewöhnliche < Differentialgl. < Analysis < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Faltungssatz: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:20 So 12.12.2010
Autor: DoubleHelix

Aufgabe
Mit Hilfe der Laplacetransformation und dem Faltungssatz löse man folgende Faltungsgleichungen:

[mm] \integral_{0}^{x}{y(t)*sin(x-t)dt}=y(x)+x [/mm]


Hallo,
Ich kenne Faltungssatzaufgaben nur in der Form, dass mann eine DGL löst z.B. über eine Laplace-Transformation, wobei man die Transformierte in zwei Teile aufteilen kann und nach Rücktransformation 2 funktionen [mm] f_1 [/mm] und [mm] f_2 [/mm] vorfindet.
Dann lautet der Faltungssatz: [mm] f_1\*f_2=\integral_{0}^{t}{f_1(u)*f_2(t-u)du}. [/mm]

Leider weiss ich nicht so recht wie ich bei der gestellten Aufgabe herangehen soll.
Bitte um Hilfe.



Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Faltungssatz: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 09:25 So 12.12.2010
Autor: fred97


> Mit Hilfe der Laplacetransformation und dem Faltungssatz
> löse man folgende Faltungsgleichungen:
>  
> [mm]\integral_{0}^{x}{y(t)*sin(x-t)dt}=y(x)+x[/mm]
>  
> Hallo,
>  Ich kenne Faltungssatzaufgaben nur in der Form, dass mann
> eine DGL löst z.B. über eine Laplace-Transformation,
> wobei man die Transformierte in zwei Teile aufteilen kann
> und nach Rücktransformation 2 funktionen [mm]f_1[/mm] und [mm]f_2[/mm]
> vorfindet.
>  Dann lautet der Faltungssatz:
> [mm]f_1\*f_2=\integral_{0}^{t}{f_1(u)*f_2(t-u)du}.[/mm]
>  
> Leider weiss ich nicht so recht wie ich bei der gestellten
> Aufgabe herangehen soll.


Wende auf




$ [mm] \integral_{0}^{x}{y(t)\cdot{}sin(x-t)dt}=y(x)+x [/mm] $

links und rechts die L-Transformation an und schau was passiert.


FRED

>  Bitte um Hilfe.
>  
>
>
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.


Bezug
                
Bezug
Faltungssatz: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:07 So 12.12.2010
Autor: DoubleHelix

Danke für die Antwort!
Habe jetzt einmal die L-Transformation angewendet. Die Gleichung sieht dann so aus:
[mm] F_1(s)*F_2(s)=F(s)+1/s^2 [/mm]

Mein Vorgehen: Den Rechten Teil der Gleichung hab ich über das L-Integral transormiert: [mm] \integral_{0}^{\infty}{(y(x)+x)*e^{-s*x} dx}=-1/s*x*e^{-sx}-1/(s^2)*e^{-sx} [/mm] in den Grenzen von [mm] 0,\infty. [/mm]
Der Linke Teil sieht ganz nach folgender regel aus: [mm] L\{\integral_{0}^{x}{f (t)*g(x-t)dt}\}= [/mm] F(s).G(s)

ich steh irgendwie noch auf der Leitung :-D Stimmt meine Vorgehensweise?

Bezug
                        
Bezug
Faltungssatz: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:13 So 12.12.2010
Autor: fred97


> Danke für die Antwort!
>  Habe jetzt einmal die L-Transformation angewendet. Die
> Gleichung sieht dann so aus:
>  [mm]F_1(s)*F_2(s)=F(s)+1/s^2[/mm]
>  
> Mein Vorgehen: Den Rechten Teil der Gleichung hab ich über
> das L-Integral transormiert:
> [mm]\integral_{0}^{\infty}{(y(x)+x)*e^{-s*x} dx}=-1/s*x*e^{-sx}-1/(s^2)*e^{-sx}[/mm]
> in den Grenzen von [mm]0,\infty.[/mm]
>  Der Linke Teil sieht ganz nach folgender regel aus:
> [mm]L\{\integral_{0}^{x}{f (t)*g(x-t)dt}\}=[/mm] F(s).G(s)
>  
> ich steh irgendwie noch auf der Leitung :-D Stimmt meine
> Vorgehensweise?


Es geht einfacher: es ist doch [mm] F_1=F [/mm]  und [mm] F_2 [/mm] hast Du doch handfest im Griff !!

FRED


Bezug
                                
Bezug
Faltungssatz: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:42 So 12.12.2010
Autor: DoubleHelix

Wenn [mm] F_1=F(s) [/mm] dann kann ich nach [mm] F_2(s) auflösen:F_2(s)=1+1/F(s)*1/s^2 [/mm] und dann rücktransformieren?

Bezug
                                        
Bezug
Faltungssatz: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:13 So 12.12.2010
Autor: MathePower

Hallo DoubleHelix,

> Wenn [mm]F_1=F(s)[/mm] dann kann ich nach [mm]F_2(s) auflösen:F_2(s)=1+1/F(s)*1/s^2[/mm]
> und dann rücktransformieren?  


Ja.


Gruss
MathePower

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gewöhnliche Differentialgleichungen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]