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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ringkoppler</id>
	<title>Ringkoppler - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-30T17:43:47Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Ringkoppler&amp;diff=2182718&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Graph Pixel: Überzähliges Wort entfernt.</title>
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		<updated>2026-03-20T10:19:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Überzähliges Wort entfernt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Ratracecoupler.svg|miniatur|Prinzipieller Aufbau eines Hybrid-Rings, unabhängig von der verwendeten Hochfrequenz-Leitung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ringkoppler&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hybrid-Ring,&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Titel=Hybrid Circuits for Microwaves, W.A. Tyrrell, Proceedings of the IRE, Vol. 35, Issue: 11, November 1947, p.1294 ff.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=ROBERT W. LANDEE&lt;br /&gt;
Director of Research and Development&lt;br /&gt;
Space and Airborne Data Systems, Western Division&lt;br /&gt;
Collins Radio Company, Burbank, California&lt;br /&gt;
DONOVAN C. DAVIS&lt;br /&gt;
Assistant Director of Engineering&lt;br /&gt;
Gilfillan Bros. Inc., Los Angeles, California&lt;br /&gt;
ALBERT P. ALBRECHT |Titel=Electronic Designers&amp;#039; Handbook, Robert W. Landee, Donovan C. Davis, Albert P. Albrecht, 1957}}&amp;lt;/ref&amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rat-Race&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Titel=Rat-Race Duplexing, J. Reed, MIT Radiation Laboratory Report 885, 1946.April.2}}&amp;lt;/ref&amp;gt; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;180°-[[Hybridkoppler|Hybrid]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, bezeichnet eine bi-direktional nutzbare elektronische Schaltung in der [[Hochfrequenztechnik]]. Diese kann für folgende Zwecke genutzt werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Als &amp;#039;&amp;#039;Combiner&amp;#039;&amp;#039;, zum Kombinieren von zwei an Port P1 und P3 anliegenden Signal-Quellen, die an Port P2 als überlagertes Summensignal ausgibt und/oder einem Differenzsignal des, aus an Port P1 und P3  anliegenden Signal-Quellen, die an Port P4 auszugeben werden.&lt;br /&gt;
# Als &amp;#039;&amp;#039;Splitter&amp;#039;&amp;#039; zum Aufteilen eines an Port P2 anliegenden Signals auf die Ausgänge Port P1 und Port P3, die beide mit gleicher Phase, also 0° Phasenverschiebung an dem Ausgang anliegt und/oder einem Ausgangssignal, das in Bezug auf Ausgang 1 um 180° in der Phase verschoben ist.&lt;br /&gt;
Abhängig von der Anwendung können sowohl die Ports P1 und P3 als auch die Ports P2 und P4 als Ein- bzw. Ausgänge verwendet werden:&lt;br /&gt;
# Bei Verwendung  der Ports P1 und P3 als Ein- bzw. Ausgänge [[Datei:-Hybrid-Ring-coax-cable.png|mini|261x261px|Prinzip-Bild eines Hybrid-Rings aus [[Koaxialkabel]]n ]]werden beide Eingangssignale um 90° in der Phase verschoben. Dabei liegt an Port P2 (Summenport Σ) das kombinierte Signal an, während an Port P4 das Signal von Port P3 um 90° und das Signal von Port 1 um 270° in der Phase verschoben anliegt. Daher kommt auch die Bezeichnung &amp;#039;&amp;#039;Differenzsignal&amp;#039;&amp;#039; (bzw. &amp;#039;&amp;#039;Differenz-Port&amp;#039;&amp;#039; Δ). Diese Funktion wird bei Interrogatoren von [[Sekundärradar]]en und [[Freund-Feind-Erkennung]]s-systemen (IFF) verwendet, die eine [[Monopulsverfahren|Monopulse]]-&amp;lt;nowiki/&amp;gt;fähige [[Phased-Array-Antenne]] nutzen.&lt;br /&gt;
# Bei Verwendung  der Ports P3 als Ein- bzw. Ausgang liegt das Ein- bzw. Ausgangssignal an Port P3 um 90° in der Phase verschoben an, während es  an Port P1 um 270° in der Phase verschoben anliegt. Dadurch liegen beide Signale an den Ein- bzw. Ausgängen P1 und P3 um 180° in der Phase verschoben an. Dies findet z.&amp;amp;nbsp;B. bei der, um 180° in der Phase verschobenen Speisung der Antennenelemente der [[Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger|AM-modulierten &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;D&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ouble &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ide &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;and&amp;#039;&amp;#039;]] (DSB)- Signale der Phase-Array-Antenne von [[Instrumentenlandesystem|ILS-LLZ]] (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;I&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nstrument &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;anding &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;S&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ystem- &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;oka&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;i&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ern&amp;#039;&amp;#039;) Anwendung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Während zwischen den Ports P1, P2, und P3 nur eine λ/4 lange Hochfrequenz-Leitung verwendet wird und sich hiermit auf der Betriebsfrequenz eine Phasenverschiebung von 90° ergibt, ist die Hochfrequenzleitung zwischen P1 und P4 3/4λ lang. Dadurch ergibt sich bei dem Signal von Port 3 zu Port P4 eine Phasenverschiebung von 180°, bezogen auf das nur um 90° zwischen Port 1 und Port 4 verzögerte Signal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeder Hybrid-Ring liefert zwischen den Ein- und Ausgängen eine ausreichend hohe Entkopplung zwischen den, an den Ports angeschlossenen Signal-Quellen oder -Senken. Dadurch können z.&amp;amp;nbsp;B. durch Nutzung eines Hybrid-Rings Verstärker parallel geschaltet werden, ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen oder die Impedanz merklich verändern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entwicklung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:-Hybrid-Ring-ILS-AM-CDSB+AM-DSB-signal-generation.png|mini|370x370px|Erzeugung der Signale eines ILS-LLZ aus einem, mit 90&amp;amp;nbsp;Hz und einem mit 150&amp;amp;nbsp;Hz modulierten [[Amplitudenmodulation|AM-CDSB]]- sowie eines [[Amplitudenmodulation|AM-DSBSC]]-Signals. Dabei werden jeweils ein mit 90&amp;amp;nbsp;Hz und ein mit 150&amp;amp;nbsp;Hz moduliertes AM-CDSB-Signal in einem &amp;#039;&amp;#039;Hybrid-Ring&amp;#039;&amp;#039; kombiniert.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=Theorie und Technik des Instrumenten-Landesystems (ILS), II. Die Gleitweganlage, Karl Bärner, Sonderdruck aus der Zeitschrift „Luftfahrttechnik“ Nr. 5/1955. 1955}}&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Bei Landekurssendern des [[Instrumentenlandesystem]]s (engl. Instrument Landing System – Localizer, ILS-LLZ, Entwicklung um 1940) erfolgt die Erzeugung eines mit 90&amp;amp;nbsp;Hz und 150&amp;amp;nbsp;Hz modulierten [[Amplitudenmodulation|AM-CDSB]]- und eines [[Amplitudenmodulation|AM-DSB]]-Signals durch Kombination von jeweils einem mit 90&amp;amp;nbsp;Hz und einem mit 150&amp;amp;nbsp;Hz modulierten AM-CDSB Signalen in einem &amp;#039;&amp;#039;Hybrid-Ring&amp;#039;&amp;#039; (s. prinzipielle Darstellung).&lt;br /&gt;
[[Datei:-Hybrid-Ring-ILS-LLZ-0°+180°-phase-output.png|mini|370x370px|Ring-Hybrid mit 0°-/180°-Phasen-Verschiebung zur Speisung der Antennenelemente des [[Phased-Array-Antenne]]n-Systems eines ILS-LLZ.]]&lt;br /&gt;
In [[Phased-Array-Antenne|Phased-Antennen-Arrays]] von ILS-LLZ werden bei 2-Frequenz-Landekurssendern (2f-ILS-LLZ) Hybrid-Rings zur Verkopplung von zwei bis vier AM-CDSB- und AM-DSB-Signalen auf jeweils zwei, paarweise angeordnete Antennenelemente der Phased-Array-Antenne des ILS-LLZ-Senders des Instrumentenlandesystems verwendet (s. prinzipielle Darstellung).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seit ca. 1947 werden &amp;#039;&amp;#039;Hybrid Rings&amp;#039;&amp;#039; aus Hohleiter-Elementen aufgebaut für die Nutzung in Radarsensoren gebaut, z.&amp;amp;nbsp;B. für &amp;#039;&amp;#039;Balance-Mixer&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;Duplexer&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=N R L Report No, R-3221 , Further Design and Development of Components for simultanious Lobing Radar, H. L. Gerwin, A. E. Hastings, 1948.January.13 |Online=https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1207228.pdf |Abruf=2025-08-21}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeder Port eines Hybrid-Rings ist bi-direktional und besitzt daher im Gegensatz zu [[Richtkoppler]]n keine Richtwirkung, weshalb alle Ports sowohl als Ein- als auch als Ausgang verwendet werden können. Sie sind jedoch im Gegensatz zu Richtkopplern relativ schmalbandig und können nur in einem engen Frequenzbereich ober- und unterhalb der Betriebsfrequenz verwendet werden für den die verwendeten Hochfrequenz-Leitungen ([[Hohlleiter]], Koaxialkabel, oder Bi- oder Triplate-Leitungen auf [[Leiterplatte|gedruckten Schaltungen]]) optimiert sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem Port P1, und P3 sowie dem Port P2, und P3 wird jeweils eine λ/4 lange Hochfrequenz-Leitung verwendet, wodurch sich im Betriebsfrequenz für den der Hybrid-Ring optimiert ist eine Phasenverschiebung von 90° ergibt. Demgegenüber ist die Hochfrequenz-Leitung zwischen Port P1 und P4 3/4 λ lang, wodurch sich bei dem Signal von Port 3 an Port P4 eine Phasenverschiebung von 270° ergibt. Bezogen auf das nur um 90° zwischen Port 1 und Port 4 verschobene Signal, ergibt sich somit an Port P4 für das an Port P4 angelegte Signal eine effektive Phasenverzögerung von 180° an Port 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Hybrid-Ringe&amp;#039;&amp;#039; können aus &amp;#039;&amp;#039;Hohlleitern&amp;#039;&amp;#039;,&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt; [[Koaxialkabel]]n oder auch als Leiterbahnen auf kupferkaschierten [[Leiterbahn|Platinen]] aufgebaut werden. Sie bestehen aus drei im Kreis angeordneten &amp;amp;lambda;/4 -[[Leitungstransformation]] und einer 3&amp;amp;lambda;/4 langen Hochfrequenz-Leitung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einem Hybrid-Ring werden die Signale nur durch die Leitungsverluste auf der Betriebsfrequenz der jeweils verwendeten Hochfrequenzleitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. Hohlleiter, Koaxial-Kabel oder Bi-, Tri-Plate-Leitungen gedämpft, und eignen sich daher auch für die Verkopplung von großen Leistungen, z.&amp;amp;nbsp;B. bei ILS-LLZ oder [[Monopuls-Antenne|Monopulse Antennen]]-Arrays der Interrogatoren von [[Sekundärradar]]- und [[Freund-Feind-Erkennung|IFF]]-Systemen, und bis zu sehr große Leistungen bei Verwendung von Hohlleitern, z.&amp;amp;nbsp;B. [[Primärradar]]-Sensoren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Modulator:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; So erfolgt z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem ILS-LLZ Sender die Aufsummierung von zwei phasenstarr aneinander gekoppelten AM-CDSB-Signalen, die an Port 1 (P1) und Port 3 (P3) anliegen an Port 2 (P2), oder Summensignal-Port (Σ). Da an Port 4 (P4) oder dem Differenz-Port (Δ) das Signal von Port 1 nur um 90°, das Signal von Port 3 (P3) jedoch um 270° verschoben wird, ist das Signal von Port 3 (P3) im Vergleich zum Port 1 (P1) um 180° phasen-verschoben. Hierdurch wird der Träger weitestgehend ausgelöscht und es entsteht ein AM-DSB-Signal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Koppler:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Anwendung finden Hybrid Richtkoppler häufig als [[Leistungsteiler]] und Kombinierer von einem auf zwei Ports. Diese finden Anwendung, z.&amp;amp;nbsp;B. in Endstufen, [[Mischer (Elektronik)|Mischerschaltungen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Duplexer]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Für die Verkopplung von Sendern und Empfängern, z.&amp;amp;nbsp;B. in Radarsensoren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Ratracecoupler-arithmetics.svg|miniatur|Trennung in Gleich- und Gegentaktanteil]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Streuparameter|Streumatrix]] eines Richtkopplers:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
  S = \frac{\mathrm{-j}}{\sqrt{2}}&lt;br /&gt;
  \begin{pmatrix}&lt;br /&gt;
    0 &amp;amp; 1 &amp;amp; 0 &amp;amp; -1 \\&lt;br /&gt;
    1 &amp;amp; 0 &amp;amp; 1 &amp;amp; 0 \\&lt;br /&gt;
    0 &amp;amp; 1 &amp;amp; 0 &amp;amp; 1 \\&lt;br /&gt;
    -1 &amp;amp; 0 &amp;amp; 1 &amp;amp; 0&lt;br /&gt;
  \end{pmatrix}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteil des Ringkopplers, wie aller Koppler, die auf [[Leitungstheorie#λ/4-Leitung|Lambda-Viertel-Leitungstransformationen]] beruhen, ist seine nur schmale nutzbare Bandbreite, die weniger als eine [[Oktave]] beträgt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur&lt;br /&gt;
 |Titel=Die Anwendung des Homodyn-Prinzips zur Netzwerkanalyse im Millimeter-Wellen-Bereich&lt;br /&gt;
 |Datum=1997-06-05&lt;br /&gt;
 |ISBN=3-662-12098-4&lt;br /&gt;
 |Seiten=91&lt;br /&gt;
 |DOI=10.15488/9442&lt;br /&gt;
 |Online=https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9496/243829418.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
|Autor = Kai Chang, Lung-Hwa Hsieh&lt;br /&gt;
|Titel = Microwave Ring Circuits and Related Structures&lt;br /&gt;
|Verlag = Wiley-Interscience | Auflage = 2. | Jahr = 2004 | ISBN = 978-0-471-44474-9 }}&lt;br /&gt;
* [[Otto Zinke]] und Heinrich Brunswig: &amp;#039;&amp;#039;Lehrbuch der Hochfrequenztechnik&amp;#039;&amp;#039;. Springer, Berlin 1973 (2. Aufl.), ISBN 3-540-05974-1.&lt;br /&gt;
* H. Meinke, F. W. Gundlach: &amp;#039;&amp;#039;Taschenbuch der Hochfrequenztechnik.&amp;#039;&amp;#039; Band 1: &amp;#039;&amp;#039;Grundlagen – Komponenten – Systeme.&amp;#039;&amp;#039; 4. Auflage. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1986, ISBN 978-3-642-96895-2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [https://www.hft.tu-berlin.de/fileadmin/fg154/HFT/Skript/HFTII/MI.pdf Hochfrequenztechnik II] (abgerufen am 10. November 2017)&lt;br /&gt;
* [https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/9364/Leseprobe.pdf Breitbandig kompensierte Leitungskoppler hoher Richtwirkung] (abgerufen am 10. November 2017)&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
 |Autor=[[Bernd Geck]]&lt;br /&gt;
 |Titel=Die Anwendung des Homodyn-Prinzips zur Netzwerkanalyse im Millimeter-Wellen-Bereich&lt;br /&gt;
 |Datum=1997-06-05&lt;br /&gt;
 |ISBN=3-662-12098-4&lt;br /&gt;
 |Seiten=89 ff.&lt;br /&gt;
 |DOI=10.15488/9442&lt;br /&gt;
 |Online=https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9496/243829418.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hochfrequenzbauelement]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Graph Pixel</name></author>
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