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Difference between revisions of "Applets:Dämpfung von Kupferkabeln"

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1. Nur blauer Parametersatz, l=1 km, B=30 MHz, r=0, a0=20, a1=0, a2=0: <br>
 
1. Nur blauer Parametersatz, l=1 km, B=30 MHz, r=0, a0=20, a1=0, a2=0: <br>
  Konstante Werte aK=20 dB und |HK(f)|=0.1. Nur Ohmsche Verluste werden berücksichtigt. <br>
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Konstante Werte aK=20 dB und |HK(f)|=0.1. Nur Ohmsche Verluste werden berücksichtigt. <br>
 
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2. Parameter wie (1), aber zusätzlich a1=1 dB/(km &middot; MHz):<br>
 
   Linearer Anstieg von aK(f) zwischen 20 dB und 50 dB, |HK(f)| fällt beidseitig exponentiell ab.<br>
 
   Linearer Anstieg von aK(f) zwischen 20 dB und 50 dB, |HK(f)| fällt beidseitig exponentiell ab.<br>

Revision as of 10:19, 14 September 2017

Dämpfung von Kupferkabeln

<applet>

Theoretischer Hintergrund

Vorgeschlagene Parametersätze

1. Nur blauer Parametersatz, l=1 km, B=30 MHz, r=0, a0=20, a1=0, a2=0:

 Konstante Werte aK=20 dB und |HK(f)|=0.1. Nur Ohmsche Verluste werden berücksichtigt. 

2. Parameter wie (1), aber zusätzlich a1=1 dB/(km · MHz):

  Linearer Anstieg von aK(f) zwischen 20 dB und 50 dB, |HK(f)| fällt beidseitig exponentiell ab.

3. Parameter wie (1), aber a0=0, a1=0, a2=1 dB/(km · MHz1/2).

  aK(f) und |HK(f)| werden ausschließlich durch den Skineffekt bestimmt. aK(f) ist proportional zu f1/2.

4. Parameter wie (1), aber nun mit der Einstellung „Koaxialkabel 2.6/9.5 mm“ (Normalkoaxialkabel):

  Es überwiegt der Skineffekt; ak (f=30 MHz)=13.05 dB; ohne a0: 13.04 dB, ohne a1=12.92 dB.

5. Parameter wie (1), aber nun mit der Einstellung „Koaxialkabel 1.2/4.4 mm“ (Kleinkoaxialkabel):

  Wieder überwiegt der Skineffekt; ak (f=30 MHz)=28.66 dB; ohne a0: 28.59 dB, ohne a1=28.48 dB.

6. Nur roter Parametersatz, l=1km, b=30 MHz, r=0, Einstellung „Zweidrahtleitung 0.4 mm“.

  Skineffekt ist auch hier dominant; ak (f=30 MHz)=111.4 dB; ohne k1: 106.3 dB.

7. Parameter wie (6), aber nun Halbierung der Kabellänge (l=0.5 km):

  Auch die Dämpfungswerte werden halbiert: ak (f=30 MHz)=55.7 dB; ohne k1: 53.2 dB.

8. Parameter wie (7), dazu im blauen Parametersatz die umgerechneten Werte der Zweidrahtleitung:

  Sehr gute Approximation der k-Parameter durch die a-Parameter; Abweichung < 0.4 dB.

9. Parameter wie (8), aber nun Approximation auf die Bandbreite B=20 MHz:

  Noch bessere Approximation der k-Parameter durch die a-Parameter; Abweichung < 0.15 dB.

10. Nur blauer Parametersatz, l=1 km, B=30 MHz, r=0, a0=a1=a2=0; unten Darstellung |HK(f)|2:

  Im gesamten Bereich ist |HK(f)|2=1; der Integralwert ist somit 2B=60 (in MHz).

11. Parameter wie (10), aber nun mit Einstellung „Koaxialkabel 2.6/9.5 mm“ (Normalkoaxialkabel):

  |HK(f)|2 ist bei f=1 etwa 1 und steigt zu den Rändern bis ca. 20. Der Integralwert ist ca. 550.

12. Parameter wie (11), aber nun mit der deutlich größeren Kabellänge l=5 km:

  Deutliche Verstärkung des Effekts; Anstieg bis ca. 3.35106 am Rand und Integralwert 2.5107.

13. Parameter wie (12), aber nun mit Rolloff-Faktor r=0.5:

  Deutliche Abschwächung des Effekts; Anstieg bis ca. 5.25104 (f ca. 20 MHz), Integralwert ca. 1.07106.

14. Parameter wie (13), aber ohne Berücksichtigung der Ohmschen Verluste (a0=0):

  Nahezu gleichbleibendes Ergebnis; Anstieg bis ca. 5.15104 (f ca. 20 MHz), Integralwert ca. 1.05106.

15. Parameter wie (14), aber auch ohne Berücksichtigung der Querverluste (a1=0):

  Ebenfalls kein großer Unterschied; Anstieg bis ca. 4.74104 (f ca. 20 MHz), Integralwert ca. 0.97106.

16. Nur roter Parametersatz, l=1 km, B=30 MHz, r=0.5, Einstellung „Zweidrahtleitung 0.4 mm“:

  Anstieg bis ca. 3108 (f ca. 23 MHz), Integralwert ca. 4.55109; ohne k1: 0.93108 (f ca. 23 MHz) bzw. 1.41109.