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dc.contributor.author謝富雄en_US
dc.contributor.authorXIE, FU-XIONGen_US
dc.contributor.author鄧清政en_US
dc.contributor.authorDENG, GING-ZHENGen_US
dc.date.accessioned2014-12-12T02:05:26Z-
dc.date.available2014-12-12T02:05:26Z-
dc.date.issued1988en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT772327012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/53725-
dc.description.abstract任一多變數控制系統控制器的設計目的皆在滿足某些系統規格(specification )或 者是成交量度(performance measure )。常用的規格或量度如追蹤誤差(Tracking Error)系統穩定度的韌性(stability robustness ),系統成效的韌性(performa nce robustness)等。與這些量度直接相關的則是系統的環路變數(Loop Variables ),如敏感度函數(Sensitivity Fumction)等。由於近年來學者們對於這些函數在 頻域上奇異值(Singular value)的研究,使得環路變數的最小奇異值可以作為衡量 系統成效的指標。基於這些現成的研究成果,吾人的研究動機在於如何對一給定系統 以及所要求的環路變數奇異值函數,設計一控制器,使得系統的環路變數奇異值函數 即為所要求者。主要的貢獻在於以一整合性的環路定形(Loop Shaping)技巧處理韌 性控制問題,追蹤問題,以及擾動解偶問題(Disturbance Decoupling Problem)。 本篇論文以Loop Transfer Recovery觀念為基礎,提供一個多變數控制器的環路定形 (Loop Shaping)方法。同時我們將這一方法和H∞ 方法所設計的控制器作一比較。 有兩種Loop Transfer Recovery技巧可以用來達成環路定形的目的。一種是LQG/LTR 方式,另一種是Functional Observer 的方法。因為使用Loop Transfer Recovery的 技巧,所以本方法僅適用於無右半平面零點的系統。zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject迴路轉移函數回復zh_TW
dc.subject多重數zh_TW
dc.subject控制器zh_TW
dc.subject韌性zh_TW
dc.subject迴路zh_TW
dc.subject奇異值zh_TW
dc.subjectLTRen_US
dc.subjectMULTIVARIABLEen_US
dc.subjectLOOPen_US
dc.subjectLOG/LTRen_US
dc.subjectFUNCTIONAL-QBSEWERen_US
dc.title利用LTR 之觀念從事多變數系統環路定形zh_TW
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department電控工程研究所zh_TW
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