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Protokoll E105 - rolandkrueppel.de

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Abbildung 8: Dämpfungsverhalten von Isolator und Zirkulator<br />

4.2.4 Rückflußdämpfung <strong>de</strong>s Isolators<br />

Die Rückflußdämpfung <strong>de</strong>s Isolators erhalten wir durch folgen<strong>de</strong>n Zusammenhang. Die Leistung<br />

aus <strong>de</strong>r Gunn-Dio<strong>de</strong> wird durch Isolator und Zirkulator geschwächt.<br />

Es ergibt sich also<br />

∆Isperr = 10 ·<br />

PG+Z+Isperr = DZ · DIsperr · PG<br />

Isperr = 10 · lg<br />

= 10 · lg<br />

� PG+Z+Isperr<br />

PG · DZ<br />

�<br />

PG+Z+Isperr<br />

PG+Z<br />

�<br />

dB<br />

�<br />

dB<br />

�<br />

� �2 � �2 ∆PG+Z+Isperr<br />

∆PG+Z<br />

+<br />

PG+Z+Isperr · ln 10 PG+Z · ln 10<br />

In Abblidung 9 sieht man wie erwartet die starke Dämpfung, die in Rückflußrichtung erzeugt<br />

wird. Sie ist über einen weiten Frequenzbereich konstant und nimmt ab etwa 9, 5 GHz etwas<br />

ab.<br />

4.2.5 Rückflußdämpfung <strong>de</strong>s Zirkulators<br />

Ähnlich wie oben ergibt sich die Rückflußdämpfung <strong>de</strong>s Zirkulators zu<br />

PG+I+Zsperr = DI · DZsperr · PG<br />

Zsperr = 10 · lg<br />

= 10 · lg<br />

17<br />

� PG+I+Zsperr<br />

PG · DI<br />

�<br />

PG+I+Zsperr<br />

PG+I<br />

�<br />

dB<br />

�<br />

dB

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