dove
è l'impedenza caratteristica.La matrice di Scattering:
![[S]=\frac{1}{17}
\begin{pmatrix}
(11+j10) & s_{12}\\
s_{21} & (-5+j14)
\end{pmatrix} [S]=\frac{1}{17}
\begin{pmatrix}
(11+j10) & s_{12}\\
s_{21} & (-5+j14)
\end{pmatrix}](/forum/latexrender/pictures/b3136aa2698b2efe6f33d53fd617af52.png)
La soluzione è

In forma "matematica" si può ricavare nel seguente modo: si vede che la rete è reciproca (
) e inoltre ponendo le condizioni per le reti senza perdite:
con
,
e
si riesce a trovare la soluzione.Io per verifica avevo provato a calcolarlo diversamente, con le tensioni (anche se sarebbero da usare per la matrice ABCD però ...) non capisco perché il procedimento non è giusto e come si dovrebbe fare in modo alternativo? Io ho fatto il partitore di tensione da 2 a 1 e viceversa mettendo Zc come carico (l'ho visto fare sul libro Pozar, vi mando la parte in allegato) e mi viene
. 
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(l'impedenza caratteristica che nel tuo esercizio è chiamata 
vuol proprio dire collegare una impedenza di valore 

quello che puoi fare è esprimere le tensioni di entrata ed uscita come:

e usando le definizioni in (1). Te lo lascio fare a te.




abbiamo anche
che si può sostituire nel partitore facendo qualche rapporto e si arriva così a
(Non so se IsidoroKZ intendeva questo accorgimento).
e
. Quello che si riflette ad una porta è in realtà quello incidente dall'altra. Quindi direi: ![[S] = \begin{pmatrix}
0 & 1\\
1 & 0
\end{pmatrix} [S] = \begin{pmatrix}
0 & 1\\
1 & 0
\end{pmatrix}](/forum/latexrender/pictures/c660f62400878a690bdbc19d2c655e35.png)
allora il mio risultato potrebbe essere sbagliato

*
, di sicuro non a zero (logica dal punto di vista dell'esercizio didattico, nella pratica non tutte le linee sono a 50 ohm...).
ma in generale per qualunque
è quella impedenza prima indicata con Z.
con le equazioni trovo tutta la sua colonna praticamente anche quando ho casi più complessi tipo l'anello ibrido.