常微分方程

常微分方程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:上海科学技术出版社
作者:金福临
出品人:
页数:355
译者:
出版时间:1984
价格:2.80
装帧:平装
isbn号码:
丛书系列:
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具体描述

现代控制理论基础 作者: [此处可填写一个假想的作者姓名] 出版社: [此处可填写一个假想的出版社名称] 版次: 第一版 --- 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面而深入的现代控制理论的系统性介绍。控制理论作为一门跨学科的前沿科学,在工程、经济、生物、航空航天等诸多领域发挥着核心作用。本书从经典的反馈控制思想出发,逐步过渡到基于状态空间方法的现代控制理论,力求在理论的严谨性与工程实践的可操作性之间取得最佳平衡。 全书内容结构清晰,逻辑连贯,共分为十个章节,覆盖了现代控制理论的核心概念、分析工具和设计方法。 第一部分:基础回顾与系统描述 (第1-3章) 第一章:引言与系统建模基础 本章首先阐述了控制系统的基本概念、历史发展及其在当代科技中的重要地位。随后,重点回顾了建立控制系统数学模型的必要性与基本方法,包括物理系统的描述方法(如牛顿第二定律、基尔霍夫定律在不同物理域的应用)。详细介绍了线性时不变(LTI)系统的基本特性,为后续的分析奠定基础。着重讲解了如何从物理模型中提取微分方程描述,并引出传递函数(Transfer Function)的概念作为经典控制理论的桥梁。 第二章:状态空间表示法 现代控制理论的核心在于状态空间方法。本章深入探讨了状态空间表示法的优势,即它能更有效地处理多输入多输出(MIMO)系统、描述系统内部动态,并能自然地融入非线性系统的分析。系统地介绍了如何将传递函数模型转换为标准状态空间形式(如约旦标准型、可控标准型和可观标准型)。详细讨论了系统状态的演化方程——状态方程 $dot{x} = Ax + Bu$,以及输出方程 $y = Cx + Du$ 的物理意义和数学构造过程。 第三章:线性系统的基本性质分析 本章聚焦于分析线性定常系统的内在属性。详细阐述了系统的可控性(Controllability)和可观性(Observability)的概念,并给出了判断这些性质的代数判据(如卡拉翰判据)。可控性保证了存在输入信号可以驱动系统到达任意状态,而可观性则确保我们可以通过测量系统的输出信息来确定系统的内部状态。同时,本章讨论了系统的稳定性,引入了李雅普诺夫稳定性概念,并运用特征值分析($A$ 矩阵的特征根)来判断系统的渐近稳定性。 第二部分:状态空间系统的分析与变换 (第4-6章) 第四章:线性系统的解与状态转移矩阵 本章系统地推导了线性时不变系统的状态方程的解析解。重点讲解了状态转移矩阵 $Phi(t) = e^{At}$ 的定义、性质及其计算方法,包括利用拉普拉斯逆变换法、凯莱-哈密顿定理法和约旦分解法求取 $Phi(t)$。通过状态转移矩阵,可以精确预测系统在任意初始状态下的未来动态行为。 第五章:系统的相似变换 为了简化复杂系统的分析和控制器设计,相似变换是关键工具。本章详细介绍了如何利用相似变换(Similarity Transformation)将系统矩阵 $A$ 变换到易于分析的规范型,如对角形或约旦规范型。深入分析了变换对系统输入输出关系的影响,以及可控性和可观性在相似变换下的保持性。本章为设计基于状态反馈的控制器(如极点配置)提供了必要的数学基础。 第六章:输出反馈与状态观测器设计 在许多实际应用中,系统的全部状态变量无法直接测量。本章引入了状态观测器(State Observer)的概念,用于利用系统的输入和输出信息来估计不可测量的状态。详细介绍了卢恩伯格观测器(Luenberger Observer)的构造过程,并运用可观性判据来确定观测器增益 $L$ 的选择,以保证估计误差的稳定性和收敛速度。同时,本章探讨了结合状态反馈与观测器(即分离原理)实现全维反馈控制的设计方法。 第三部分:现代控制器的设计与优化 (第7-10章) 第七章:状态反馈控制与极点配置 本章是现代控制系统设计的核心内容。基于系统状态可控的假设,详细讲解了极点配置(Pole Placement)技术。通过设计合适的状态反馈增益矩阵 $K$,使得闭环系统矩阵 $(A-BK)$ 的特征值(即系统极点)被放置在 $s$ 平面上的期望位置,从而满足特定的瞬态响应要求(如快速性、阻尼比)。本章详细阐述了如何利用可控标准型和Ackermann公式来计算反馈增益 $K$。 第八章:最优控制理论基础——LQR 控制器 当系统性能要求不仅限于稳定性或特定极点位置时,最优控制理论提供了系统的性能优化框架。本章引入二次型最优控制(Quadratic Regulator)的概念,即寻找一组控制输入 $u(t)$,使得性能指标泛函 $J$(通常是状态和控制输入的加权二次型)最小化。重点推导了线性二次型调节器(LQR)的设计方法,它通过求解黎卡提方程(Riccati Equation)来确定最优状态反馈增益 $K$。 第九章:鲁棒性分析与内模原理 现代工程系统对模型不确定性和外部干扰具有较高的敏感性。本章引入鲁棒控制的思想,重点分析了系统的容错能力。详细讨论了增益裕度和相位裕度等经典指标在状态空间框架下的延伸应用。随后,介绍了内模原理(Internal Model Principle, IMP),它是在设计控制器时,确保系统能够有效抵御常值或特定频率的外部扰动(如恒定偏置或单位斜坡输入)所必需的条件。 第九章:离散时间系统分析与设计 鉴于数字计算机在现代控制中的主导地位,本章探讨了离散时间系统的控制理论。详细讲解了如何将连续时间系统通过零阶保持器(ZOH)或一阶保持器转换为等效的离散时间状态空间模型。分析了离散系统的稳定性判据(单位圆判据),以及如何应用极点配置和LQR设计方法于离散系统。本章为读者理解数字控制器设计打下坚实基础。 --- 本书内容逻辑严密,数学推导详尽,配有丰富的工程实例和图示,旨在培养读者扎实的理论功底和独立解决复杂控制问题的能力。它不仅是高等院校控制工程、自动化、机械电子等专业学生的理想教材,也是工程技术人员和研究人员深入理解和应用现代控制技术的权威参考书。

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当年被关科目的教材……

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我蛮喜欢这本老书.虽只用了一半 但很清晰连贯.

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我心情不好,添本专业书

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