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