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Grundlagen der Radartechnik zur Füllstandmessung - Brumbi.de

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- 24 -<br />

gen. Das elektromagnetische Feld bil<strong>de</strong>t sich nur im Inneren <strong><strong>de</strong>r</strong> Leitung aus,<br />

daher ist die Koaxialleitung abstrahlungsarm.<br />

Außenleiter<br />

D<br />

d<br />

Dielektrikum<br />

ε r<br />

Bild 12: Koaxialleitung<br />

Innenleiter<br />

Der Wellenwi<strong><strong>de</strong>r</strong>stand Z L ist ein wichtiger Parameter einer Übertragungsleitung.<br />

Er beschreibt das Verhältnis <strong><strong>de</strong>r</strong> Spannungen und Ströme <strong><strong>de</strong>r</strong> einzelnen Wellen<br />

auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Leitung und berechnet sich beim Koaxialkabel nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Gleichung 14<br />

(Fußnote) :<br />

Z<br />

L<br />

60Ω ⋅ ln(D / d)<br />

≈<br />

ε<br />

Um eine „Standard“-Leitung mit 50 Ω zu bauen, muss das Durchmesserverhältnis<br />

bei Luftfüllung D/d= 2.3 und bei Teflonfüllung (ε r = 2.1) D/d = 3.35 betragen<br />

r<br />

4.4.2 Parallelleitung<br />

Bei einer Parallelleitung wer<strong>de</strong>n zwei Leiter durch Abstandhalter o<strong><strong>de</strong>r</strong> eine<br />

dielektrische Ummantelung parallel geführt. Das elektromagnetische Feld verläuft<br />

durch <strong>de</strong>n gesamten Raum um die Parallelleitung. Sie ist geeignet für Signale von<br />

Gleichstrom bis zu wenigen GHz.<br />

d<br />

Dielektrikum<br />

ε r<br />

2 Leiter<br />

a<br />

Bild 13: Parallelleitung<br />

14 Bei Annahme einer verlustfreien Leitung sowie unmagnetischer Umgebung (µ r =1)

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