Aufgaben:Aufgabe 4.5Z: Nochmals Impulsantwort: Unterschied zwischen den Versionen
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Als Übertragungsmedium wird ein „Normalkoaxialkabel” $\text{(2.6 mm}$ Kerndurchmesser, $\text{9.5 mm}$ Außendurchmesser$)$ der Länge $l = 1 \ \rm km$ mit folgendem Frequenzgang verwendet: | Als Übertragungsmedium wird ein „Normalkoaxialkabel” $\text{(2.6 mm}$ Kerndurchmesser, $\text{9.5 mm}$ Außendurchmesser$)$ der Länge $l = 1 \ \rm km$ mit folgendem Frequenzgang verwendet: | ||
:$$H_{\rm K}(f) = {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \beta_1 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} f | :$$H_{\rm K}(f) = {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \beta_1 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}l}\cdot {\rm e}^{- \alpha_2 \hspace{0.01cm}\sqrt{f}\hspace{0.05cm}l}\cdot {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \beta_2 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}\sqrt{f}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}l}= H_1(f) \cdot H_2(f) \cdot H_3(f)$$ | ||
Die Teilfrequenzgänge $H_1(f)$, $H_2(f)$ und $H_3(f)$ dienen hier nur als Abkürzung. Die Leitungsparameter lauten: | Die Teilfrequenzgänge $H_1(f)$, $H_2(f)$ und $H_3(f)$ dienen hier nur als Abkürzung. Die Leitungsparameter lauten: | ||
:$$\beta_1 = 21.78\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot MHz}\hspace{0.05cm}, $$ | :$$\beta_1 = 21.78\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot MHz}\hspace{0.05cm}, $$ | ||
:$$ \alpha_2 = 0.2722\, \frac{\rm Np}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}}\hspace{0.05cm},$$ | :$$ \alpha_2 = 0.2722\, \frac{\rm Np}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}}\hspace{0.05cm},$$ | ||
:$$ \beta_2 = 0.2722\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}} | :$$ \beta_2 = 0.2722\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
Die Grafik zeigt die resultierende Impulsantwort $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$, wobei $t\hspace{0.05cm}' = t/T$ die normierte Zeit darstellt. Ohne Berücksichtigung der (normierten) Phasenlaufzeit $\tau\hspace{0.05cm}' = \tau/T$ kann $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$ wie folgt geschrieben werden: | Die Grafik zeigt die resultierende Impulsantwort $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$, wobei $t\hspace{0.05cm}' = t/T$ die normierte Zeit darstellt. Ohne Berücksichtigung der (normierten) Phasenlaufzeit $\tau\hspace{0.05cm}' = \tau/T$ kann $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$ wie folgt geschrieben werden: | ||
:$$h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}') = \frac {1}{T} \cdot \frac {a_\rm \star/\pi}{ \sqrt{2 | :$$h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}') = \frac {1}{T} \cdot \frac {a_\rm \star/\pi}{ \sqrt{2\hspace{0.05cm}t\hspace{0.05cm}'^3}}\cdot {\rm e}^{ -{a_\rm \star^2}/( {2\pi\hspace{0.05cm}t\hspace{0.05cm}')} } \hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm} \hspace{0.15cm}{\rm mit}\hspace{0.15cm}{a}_{\rm \star}\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Neper}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
*Diese Gleichung gibt die Fourierrücktransformierte des Produkts $H_2(f) \cdot H_3(f)$ an. | *Diese Gleichung gibt die Fourierrücktransformierte des Produkts $H_2(f) \cdot H_3(f)$ an. | ||
*Verwendet ist dabei die charakteristische Kabeldämpfung ${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l \hspace{0.05cm}.$ | *Verwendet ist dabei die charakteristische Kabeldämpfung ${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l \hspace{0.05cm}.$ | ||
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*Sie können zur Überprüfung Ihrer Ergebnisse das interaktive Applet [[Applets:Zeitverhalten_von_Kupferkabeln|Zeitverhalten von Kupferkabeln]] benutzen. | *Sie können zur Überprüfung Ihrer Ergebnisse das interaktive Applet [[Applets:Zeitverhalten_von_Kupferkabeln|Zeitverhalten von Kupferkabeln]] benutzen. | ||
*In der [[Aufgaben:4.5_Koaxialkabel_–_Impulsantwort|Aufgabe 4.5]] wurde der Maximalwert der normierten Impulsantwort wie folgt berechnet: | *In der [[Aufgaben:4.5_Koaxialkabel_–_Impulsantwort|Aufgabe 4.5]] wurde der Maximalwert der normierten Impulsantwort wie folgt berechnet: | ||
:$${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big ] = \frac {\sqrt{13.5 \pi} \cdot {\rm e}^{-1.5} }{{a}_{\rm \star}^2} \approx | :$${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big ] = \frac {\sqrt{13.5 \pi} \cdot {\rm e}^{-1.5} }{{a}_{\rm \star}^2} \approx\frac {1.453 }{{a}_{\rm \star}^2} \hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm} \hspace{0.15cm}{\rm mit}\hspace{0.15cm}{a}_{\rm \star}\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Neper}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
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'''(2)''' Entsprechend dem Angabenblatt gilt: | '''(2)''' Entsprechend dem Angabenblatt gilt: | ||
:$$2\pi \cdot f \cdot \tau = \beta_1 \cdot f \cdot l \Rightarrow \hspace{0.3cm}\tau= \frac {\beta_1 \cdot l}{2\pi} = | :$$2\pi \cdot f \cdot \tau = \beta_1 \cdot f \cdot l \Rightarrow \hspace{0.3cm}\tau= \frac {\beta_1 \cdot l}{2\pi} =\frac {21.78\, {\rm rad}/{({\rm km \cdot MHz})}\cdot 10\,{\rm km}}{2\pi} =34.7\,{\rm µ s}$$ | ||
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}\tau '= {\tau}/{T} = 694 \Rightarrow \hspace{0.3cm}T = \frac {34.7\,{\rm µ s}}{700} \approx0.05\,{\rm µ s}\hspace{0.05cm}.$$ | |||
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*Die Bitrate ist gleich dem Kehrwert der Symboldauer: | *Die Bitrate ist gleich dem Kehrwert der Symboldauer: | ||
:$$\underline{R = 20 \ \rm Mbit/s}.$$ | :$$\underline{R = 20 \ \rm Mbit/s}.$$ | ||
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:$${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l = | :$${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l =0.2722\, \frac{\rm Np}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}} \cdot \sqrt {10\,{\rm MHz}} \cdot 10\,{\rm km} \hspace{0.15cm}\underline{\approx8.6\,{\rm Np}}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
*Der entsprechende dB–Wert ist ${a}_{\rm \star} = 75 \ \rm dB$. | *Der entsprechende dB–Wert ist ${a}_{\rm \star} = 75 \ \rm dB$. | ||
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'''(4)''' Mit der angegebenen Gleichung und dem Ergebnis der Teilaufgabe '''(3)''' ergibt sich: | '''(4)''' Mit der angegebenen Gleichung und dem Ergebnis der Teilaufgabe '''(3)''' ergibt sich: | ||
:$${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big] \approx | :$${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big] \approx\frac {1.453 }{{a}_{\rm \star}^2} = \frac {1.453 }{8.6^2}\hspace{0.15cm}\underline{ \approx 0.02}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
\hspace{0.15cm}\underline{ \approx 0.02}\hspace{0.05cm}.$$ | |||
Version vom 24. Februar 2026, 15:39 Uhr

Wir betrachten wie in Aufgabe 4.5 ein binäres Übertragungssystem mit der Bitrate $R$ ⇒ Symboldauer $T= 1/R$.
Als Übertragungsmedium wird ein „Normalkoaxialkabel” $\text{(2.6 mm}$ Kerndurchmesser, $\text{9.5 mm}$ Außendurchmesser$)$ der Länge $l = 1 \ \rm km$ mit folgendem Frequenzgang verwendet:
- $$H_{\rm K}(f) = {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \beta_1 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} f\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}l}\cdot {\rm e}^{- \alpha_2 \hspace{0.01cm}\sqrt{f}\hspace{0.05cm}l}\cdot {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm} \beta_2 \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}\sqrt{f}\hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}l}= H_1(f) \cdot H_2(f) \cdot H_3(f)$$
Die Teilfrequenzgänge $H_1(f)$, $H_2(f)$ und $H_3(f)$ dienen hier nur als Abkürzung. Die Leitungsparameter lauten:
- $$\beta_1 = 21.78\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot MHz}\hspace{0.05cm}, $$
- $$ \alpha_2 = 0.2722\, \frac{\rm Np}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}}\hspace{0.05cm},$$
- $$ \beta_2 = 0.2722\, \frac{\rm rad}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}}\hspace{0.05cm}.$$
Die Grafik zeigt die resultierende Impulsantwort $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$, wobei $t\hspace{0.05cm}' = t/T$ die normierte Zeit darstellt. Ohne Berücksichtigung der (normierten) Phasenlaufzeit $\tau\hspace{0.05cm}' = \tau/T$ kann $h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}')$ wie folgt geschrieben werden:
- $$h_{\rm K}(t\hspace{0.05cm}') = \frac {1}{T} \cdot \frac {a_\rm \star/\pi}{ \sqrt{2\hspace{0.05cm}t\hspace{0.05cm}'^3}}\cdot {\rm e}^{ -{a_\rm \star^2}/( {2\pi\hspace{0.05cm}t\hspace{0.05cm}')} } \hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm} \hspace{0.15cm}{\rm mit}\hspace{0.15cm}{a}_{\rm \star}\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Neper}\hspace{0.05cm}.$$
- Diese Gleichung gibt die Fourierrücktransformierte des Produkts $H_2(f) \cdot H_3(f)$ an.
- Verwendet ist dabei die charakteristische Kabeldämpfung ${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l \hspace{0.05cm}.$
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Eigenschaften von Koaxialkabeln.
- Sie können zur Überprüfung Ihrer Ergebnisse das interaktive Applet Zeitverhalten von Kupferkabeln benutzen.
- In der Aufgabe 4.5 wurde der Maximalwert der normierten Impulsantwort wie folgt berechnet:
- $${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big ] = \frac {\sqrt{13.5 \pi} \cdot {\rm e}^{-1.5} }{{a}_{\rm \star}^2} \approx\frac {1.453 }{{a}_{\rm \star}^2} \hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm} \hspace{0.15cm}{\rm mit}\hspace{0.15cm}{a}_{\rm \star}\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Neper}\hspace{0.05cm}.$$
Fragebogen
Musterlösung
- Die Spektraldarstellung eines Laufzeitgliedes lautet ${\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} 2 \pi \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm} f \hspace{0.05cm}\cdot\hspace{0.05cm}\tau}$.
- Ein Vergleich mit der Angabenseite zeigt, dass $H_1(f)$ genau diesem Ansatz genügt.
(2) Entsprechend dem Angabenblatt gilt:
- $$2\pi \cdot f \cdot \tau = \beta_1 \cdot f \cdot l \Rightarrow \hspace{0.3cm}\tau= \frac {\beta_1 \cdot l}{2\pi} =\frac {21.78\, {\rm rad}/{({\rm km \cdot MHz})}\cdot 10\,{\rm km}}{2\pi} =34.7\,{\rm µ s}$$
- $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}\tau '= {\tau}/{T} = 694 \Rightarrow \hspace{0.3cm}T = \frac {34.7\,{\rm µ s}}{700} \approx0.05\,{\rm µ s}\hspace{0.05cm}.$$
- Die Bitrate ist gleich dem Kehrwert der Symboldauer:
- $$\underline{R = 20 \ \rm Mbit/s}.$$
(3) Für die charakteristische Kabeldämpfung erhält man somit:
- $${a}_{\rm \star} = \alpha_2 \cdot \sqrt {R/2} \cdot l =0.2722\, \frac{\rm Np}{\rm km \cdot \sqrt{MHz}} \cdot \sqrt {10\,{\rm MHz}} \cdot 10\,{\rm km} \hspace{0.15cm}\underline{\approx8.6\,{\rm Np}}\hspace{0.05cm}.$$
- Der entsprechende dB–Wert ist ${a}_{\rm \star} = 75 \ \rm dB$.
(4) Mit der angegebenen Gleichung und dem Ergebnis der Teilaufgabe (3) ergibt sich:
- $${\rm Max}\, \big[T \cdot h_{\rm K}(t)\big] \approx\frac {1.453 }{{a}_{\rm \star}^2} = \frac {1.453 }{8.6^2}\hspace{0.15cm}\underline{ \approx 0.02}\hspace{0.05cm}.$$
(5) Richtig ist nur die Aussage 1: $H_1(f)$ beschreibt die frequenzunabhängige Laufzeit, die keine Verzerrung zur Folge hat.
Dagegen sollte man zur Berechnung der Impulsantwort auf keinen Fall auf $H_2(f)$ oder $H_3(f)$ verzichten, da es sonst es zu gravierenden Fehlern kommen würde:
- Die Impulsantwort $h_2(t)$ als die Fourierrücktransformierte von $H_2(f)$ ist eine gerade Funktion mit dem Maximum bei $t = 0$ und erstreckt sich in beide Richtungen über Hunderte von Symbolen.
- Dagegen ist die Fourierrücktransformierte von $H_3(f)$ eine ungerade Funktion mit einer Sprungstelle bei $t = 0$.
- Für $t > 0$ fällt $h_3(t)$ ähnlich – aber nicht exakt – wie eine Exponentialfunktion ab. Für negative Zeiten $t$ gilt $h_3(t) = - h_3(|t|)$.
- Erst die Faltung $h_2(t) \star h_3(t)$ liefert die kausale Impulsantwort, allerdings ohne die Phasenlaufzeit $\tau$, die in diesem Modell durch $H_1(f)$ berücksichtigt wird.