verlustreich
Englisch: lossy
Bei einem Übertragungskanal mit Abschwächung der Signalstärke behaftet.
lossy: ein Pfad, der dein Signal aufzehrt
In der Elektrotechnik ist ein verlustarmer Kanal oder ein verlustreiches Medium eines, in dem elektromagnetische Energie in Wärme umgewandelt wird, anstatt intakt übertragen zu werden. Das passiert, weil echte Leiter Widerstand haben, Dielektrika Energie absorbieren und der freie Raum selbst Wellen streuen oder dämpfen kann. Das Ergebnis ist messbare Verschlechterung: die Signalamplitude nimmt mit der Entfernung ab, die Bandbreite wird schmäler und das Rauschpegel steigt relativ zum nutzbaren Signal.
Häufige Beispiele sind verdrillte Kupferleitungen, Koaxialkabel und Funkausbreitung durch Gebäude oder dichte Atmosphäre. Ein 100-Meter-Lauf Cat5e bei 1 MHz könnte 2 Dezibel verlieren; bei 100 MHz verliert er deutlich mehr. Glasfaserkabel hat einen viel niedrigeren Dämpfungswert, typischerweise 0,2 bis 0,5 dB pro Kilometer in den Infrarotbändern, die für Telekommunikation verwendet werden, aber es verliert immer noch Energie. Selbst die Funkübertragung durch Luft folgt einem Quadratgesetz: die Leistungsdichte fällt mit dem Quadrat der Entfernung von der Antenne ab.
Das Gegenteil ist ein verlustfreier Kanal, eine theoretische Abstraktion. Echte Übertragungsleitungen und Kanäle sind immer verlustbehaftet. Ingenieure kompensieren dies durch Verstärker, Entzerrer und Fehlerkorrektionscodes. Bei der Hochgeschwindigkeits-Digitalübertragung über Kupfer wird der Verlust oberhalb weniger Gigahertz schwerwiegend, weshalb Server Glasfaser-Verbindungen für Entfernungen über wenige Meter verwenden.
Der Verlust wird in Dezibel pro Längeneinheit, pro Frequenzeinheit oder pro Entfernungseinheit quantifiziert, je nach Kontext. Mikrowellenentwickler spezifizieren Verlustwinkel oder Verlustfaktor für dielektrische Materialien. Signal-Integrity-Teams modellieren Effekte verlustarmer Übertragungsleitungen unter Verwendung verteilter RC-Parameter oder vollständiger Maxwell-Löser. Eine Leiterplattenbahn mit 10 GHz Signal muss Dielektrikumsverlust, Leiterverlust und Strahlungsverlust berücksichtigen, sonst wird das Signal beim Empfänger unkenntlich.