Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 3.4: Attenuation and Phase Response"

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* der  Übertragungsfunktion $H(f)$,  
 
* der  Übertragungsfunktion $H(f)$,  
 
*der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und  
 
*der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und  
*der Phasenfunktion $b(f)$.  
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*der Phasenfunktion $b(f)$.
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Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln:
 
Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln:
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{Berechnen Sie den Betragsfrequenzgang und den Dämpfungswert für $f &#8594 0$ .
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{Berechnen Sie den Betragsfrequenzgang und den Dämpfungswert für $f &#8594 0$.
 
|type="{}"}
 
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$|H(f = 0)| \ =$ { 0.278 3% }
 
$|H(f = 0)| \ =$ { 0.278 3% }
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===Musterlösung===
 
===Musterlösung===
 
{{ML-Kopf}}
 
{{ML-Kopf}}
:<b>1.</b>&nbsp;&nbsp;Die <i>p</i>&ndash;Übertragungsfunktion lautet:
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'''(1)'''&nbsp; Die <i>p</i>&ndash;Übertragungsfunktion lautet:
 
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }}
 
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }}
 
  {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})}
 
  {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})}
 
  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
  
:Zur herkömmlichen Übertragungsfunktion (Frequenzgang) kommt man mit der Substitution <i>p</i> = j &middot; 2&pi;<i>f</i>:
+
Zur herkömmlichen Übertragungsfunktion (Frequenzgang) kommt man mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$:
:$$H(f)= K \cdot \frac {{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
+
$$H(f)= K \cdot \frac {{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
 
  f} - p_{\rm o }}
 
  f} - p_{\rm o }}
 
  {({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
 
  {({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
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  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
  
:Im Grenzfall <i>f</i> &#8594; &#8734; ergibt sich für den Betrag, die Dämpfung und die Phase:
+
Im Grenzfall $f &#8594; \infty$ ergibt sich für den Betrag, die Dämpfung und die Phase:
:$$\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  H(f)= \frac{K}{{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
+
$$\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  H(f)= \frac{K}{{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it
 
  f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm}
 
  f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm}
 
\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  a(f)= \infty,\hspace{0.1cm}
 
\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  a(f)= \infty,\hspace{0.1cm}
  \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  b(f)=
+
  \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty}  b(f)\underline {=
  \frac{\pi}{2}\hspace{0.1cm}(90^\circ)
+
  {\pi}/{2}\hspace{0.1cm}(+90^\circ)}
 
  \hspace{0.01cm}.$$
 
  \hspace{0.01cm}.$$
  
:<b>2.</b>&nbsp;&nbsp;Aus der allgemeinen Gleichung in a) erhält man mit dem Grenzübergang <i>f</i> &#8594; 0:
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'''(2)'''&nbsp; Aus der allgemeinen Gleichung in Teilaufgabe (1) erhält man mit dem Grenzübergang $f &#8594 0$:
:$$|H(f=0)|=  -\frac {K \cdot p_{\rm o }}
+
$$|H(f=0)|=  -\frac {K \cdot p_{\rm o }}
 
  {p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}}
 
  {p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}}
 
  =  \frac {5 \cdot 1}{
 
  =  \frac {5 \cdot 1}{
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  0.278}
 
  0.278}
 
  \hspace{0.05cm} ,$$
 
  \hspace{0.05cm} ,$$
:$$a(f=0)=- {\rm ln} \hspace{0.1cm}\hspace{0.15cm}\underline { |H(f=0)|= 1.281\,{\rm Np }}
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$$a(f=0)=- {\rm ln} \hspace{0.1cm}\hspace{0.15cm}\underline { |H(f=0)|= 1.281\,{\rm Np }}
 
  \hspace{0.05cm} .$$
 
  \hspace{0.05cm} .$$
[[File:P_ID1769__LZI_A_3_4_d_neu.png|right|]]
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[[File:P_ID1769__LZI_A_3_4_d_neu.png|right||H(f)|, a(f) und b(f)]]
:Die Grafik fasst die Ergebnisse dieser Aufgabe zusammen:<br><br>
+
Der Bildschirmabzug des Flash&ndash;Moduls &bdquo;Kausale Systeme&rdquo; fasst die Ergebnisse dieser Aufgabe zusammen:
 +
:*Mittlere Achse (blau): &nbsp; Betrag $|H(f)|$,
 +
:*Linke Achse (rot): &nbsp; Dämpfung $a(f)$,
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:*Rechte Achse (grün): &nbsp; Phase $b(f)$.<br><br>
 +
:*Schwarzer Punkt: &nbsp; Werte für $2\pi f = 4.$
 +
<br><br><br><br>
  
:Mittlere Achse (blau): Betrag,<br>
 
:Linke Achse (rot): Dämpfung,<br>
 
:Rechte Achse (grün): Phase.<br><br>
 
:Schwarzer Punkt:2&pi;<i>f</i> = 4.
 
<br><br>
 
  
:Bildschirmabzug des Flash&ndash;Moduls &bdquo;Kausale Systeme&rdquo;.<br><br>
+
'''(3)'''&nbsp; Entsprechend der detaillierten Beschreibung im [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Transformation_und_p–Übertragungsfunktion#Grafische_Ermittlung_von_D.C3.A4mpfung_und_Phase|Theorieteil]] gilt für die Dämpfungsfunktion:
 +
[[File:P_ID2843__LZI_A_3_4.png|right|Pol–Nullstellen–Diagramm und einige Hilfsgrößen]]
 +
$$a(f)=  -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K
 +
+ {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x2}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} .$$
  
:<b>3.</b>&nbsp;&nbsp;Entsprechend der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt für die Dämpfungsfunktion:
+
Zu berücksichtigen ist weiterhin die Zusatzeinheit &bdquo;Neper&rdquo; (Np).
[[File:P_ID2843__LZI_A_3_4.png|right|]]
 
:$$a(f)=  -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K
 
+ {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm x1}}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm x1}}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} .$$
 
  
:Zu berücksichtigen ist die Zusatzeinheit &bdquo;Neper&rdquo; (Np).
+
Gesucht ist die Dämpfung bei $f = 2/\pi$. Dazu setzen wir $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f = 4$ und ermitteln folgende Abstände:
 
+
$$R_{\rm o} = 1 - 4 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{1^2 + 4^2}= 4.123, \hspace{1cm}
:Gesucht ist der Dämpfungswert bei <i>f</i> = 2/&pi;. Dazu setzen wir <i>p</i> = j &middot; 2&pi;<i>f</i> = 4 und ermitteln folgende Abstände:
+
{\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm o}|
:$$R_{\rm o} = 1 - 4 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{1^2 + 4^2}= 4.123,\\ {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm o}|
+
  \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$
  \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},\\
+
$$R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm
R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm
+
j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\hspace{1cm}
j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\\
 
 
  {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}|
 
  {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}|
   \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},\\
+
   \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$
R_{\rm x2} = -3 - 7 \cdot{\rm j},
+
$$ R_{\rm x2} = -3 - 7 \cdot{\rm j},
\hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\\
+
\hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\hspace{1cm}
 
  {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}|
 
  {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}|
 
   \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$
 
   \hspace{0.25cm} =  \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}a(f = \frac{4}{2\pi})=
+
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}a(f = \frac{4}{2\pi})=
 
  -{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5
 
  -{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5
 
  + 1.151+ 2.030-
 
  + 1.151+ 2.030-
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  \hspace{0.05cm}.$$
 
  \hspace{0.05cm}.$$
  
:Das entspricht 0.155 Np &middot; 8.686 dB/Np <u>= 1.346 dB</u>.
+
Das entspricht $0.155\  {\rm Np} \cdot  8.686 \  {\rm dB/Np} \underline{= 1.346 \ {\rm dB}}$.
  
:<b>4.</b>&nbsp;&nbsp;Nach der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt wegen <i>K</i> > 0 für die Phasenfunktion:
+
'''(4)'''&nbsp; Nach der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt wegen $K > 0$ für die Phasenfunktion:
:$$b(f ={2}/\pi) = \phi_{\rm x1} + \phi_{\rm x1}-\phi_{\rm o}\hspace{0.05cm},$$
+
$$b(f ={2}/\pi) = \phi_{\rm x1} + \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o}\hspace{0.05cm},$$
:$$\phi_{\rm x1} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(1/3) =
+
$$\phi_{\rm x1} ={\rm arctan}\hspace{0.15cm}(1/3) =
 
  18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3)  =
 
  18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3)  =
  66.8^\circ\hspace{0.05cm},\\
+
  66.8^\circ\hspace{0.05cm},$$
\phi_{\rm o} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(-1/4) =
+
$$ \phi_{\rm o} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(-1/4) =
 
  180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$
 
  180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}b(f ={2}/\pi) =
+
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}b(f ={2}/\pi) =
 
  18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ  \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ}
 
  18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ  \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ}
 
  \hspace{0.05cm}.$$
 
  \hspace{0.05cm}.$$

Revision as of 14:52, 10 February 2017

Pol–Nullstellen–Diagramm und einige Hilfsgrößen

Wir gehen vom skizzierten Pol–Nullstellen–Diagramm aus, also von den Werten $$K = 5, \hspace{0,2cm}Z = 1, \hspace{0,2cm}N = 2, $$ $$ p_{\rm o}= 1,\hspace{0,2cm}p_{\rm x1}= -3 + 3{\rm j},\hspace{0,2cm}p_{\rm x2}= -3 - 3{\rm j}\hspace{0.05cm} .$$

Damit lautet die $p$–Übertragungsfunktion: $$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} \hspace{0.05cm} .$$

Mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ lässt sich die herkömmliche Übertragungsfunktion angeben, die auch als Frequenzgang bezeichnet wird: $$H(f) = H_{\rm L}(p)\Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f}} = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}}\cdot {\rm e}^{- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)} \hspace{0.05cm}.$$

Aus dieser Gleichung erkennt man auch den Zusammenhang zwischen

  • der Übertragungsfunktion $H(f)$,
  • der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und
  • der Phasenfunktion $b(f)$.


Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln: $$a(f)\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Np} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K + {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} ,$$ $$ b(f)\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm rad} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \phi_{\rm x1}+ \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o} \hspace{0.05cm} .$$

Die entsprechenden Beträge $|R_{\rm o}|$, $|R_{\rm x1}|$ und$|R_{\rm x1}|$ können Sie ebenso wie die Winkel $\phi_{\rm o}$, $\phi_{\rm x1}$ und $\phi_{\rm x2}$ der Grafik entnehmen.

Hinweise:


Fragebogen

1

Berechnen Sie $H(f)$. Wie groß ist dessen Betrag bei sehr großen Frequenzen?

$|H(f → ∞)| \ = $

2

Berechnen Sie den Betragsfrequenzgang und den Dämpfungswert für $f → 0$.

$|H(f = 0)| \ =$

$a(f = 0) \ =$

$\ \rm Np$

3

Berechnen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise den Dämpfungswert bei $f 4/(2 \pi)$ in Neper (Np) und Dezibel (dB).

$a(f = 2/ \pi)\ =$

$\ \rm Np$
$a(f = 2/ \pi)\ =$

$\ \rm dB$

4

Berechnen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise den Phasenwert bei der Frequenz $f 4/(2 \pi)$.

$b(f = 2/ \pi)\ =$

$\ \rm Grad$


Musterlösung

(1)  Die p–Übertragungsfunktion lautet:

$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} \hspace{0.05cm} .$$

Zur herkömmlichen Übertragungsfunktion (Frequenzgang) kommt man mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$: $$H(f)= K \cdot \frac {{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm o }} {({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm x 1})({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm x 2})} = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}}\cdot {\rm e}^{- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)} \hspace{0.05cm} .$$

Im Grenzfall $f → \infty$ ergibt sich für den Betrag, die Dämpfung und die Phase: $$\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} H(f)= \frac{K}{{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm} \Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} a(f)= \infty,\hspace{0.1cm} \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} b(f)\underline {= {\pi}/{2}\hspace{0.1cm}(+90^\circ)} \hspace{0.01cm}.$$

(2)  Aus der allgemeinen Gleichung in Teilaufgabe (1) erhält man mit dem Grenzübergang $f → 0$: $$|H(f=0)|= -\frac {K \cdot p_{\rm o }} {p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}} = \frac {5 \cdot 1}{ (-3 + 3{\rm j})\cdot (-3 + 3{\rm j})}= \frac {5 }{18}\hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.278} \hspace{0.05cm} ,$$ $$a(f=0)=- {\rm ln} \hspace{0.1cm}\hspace{0.15cm}\underline { |H(f=0)|= 1.281\,{\rm Np }} \hspace{0.05cm} .$$

, a(f) und b(f)

Der Bildschirmabzug des Flash–Moduls „Kausale Systeme” fasst die Ergebnisse dieser Aufgabe zusammen:

  • Mittlere Achse (blau):   Betrag $|H(f)|$,
  • Linke Achse (rot):   Dämpfung $a(f)$,
  • Rechte Achse (grün):   Phase $b(f)$.

  • Schwarzer Punkt:   Werte für $2\pi f = 4.$






(3)  Entsprechend der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt für die Dämpfungsfunktion:

Pol–Nullstellen–Diagramm und einige Hilfsgrößen

$$a(f)= -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K + {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x2}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} .$$

Zu berücksichtigen ist weiterhin die Zusatzeinheit „Neper” (Np).

Gesucht ist die Dämpfung bei $f = 2/\pi$. Dazu setzen wir $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f = 4$ und ermitteln folgende Abstände: $$R_{\rm o} = 1 - 4 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{1^2 + 4^2}= 4.123, \hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ $$R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ $$ R_{\rm x2} = -3 - 7 \cdot{\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$ $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}a(f = \frac{4}{2\pi})= -{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5 + 1.151+ 2.030- 1.417=0.155\,{\rm Np } \hspace{0.05cm}.$$

Das entspricht $0.155\ {\rm Np} \cdot 8.686 \ {\rm dB/Np} \underline{= 1.346 \ {\rm dB}}$.

(4)  Nach der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt wegen $K > 0$ für die Phasenfunktion: $$b(f ={2}/\pi) = \phi_{\rm x1} + \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o}\hspace{0.05cm},$$ $$\phi_{\rm x1} ={\rm arctan}\hspace{0.15cm}(1/3) = 18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3) = 66.8^\circ\hspace{0.05cm},$$ $$ \phi_{\rm o} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(-1/4) = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$ $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}b(f ={2}/\pi) = 18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ} \hspace{0.05cm}.$$