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Füllstandmessung mit Radar - Vega

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2. Physikalische Grundlagen des <strong>Radar</strong>s<br />

Sendeleistung: P1<br />

Reflektierte Leistung: P2<br />

Dielektrizitätszahl: ε r<br />

Der Anteil an reflektierter Leistung an der<br />

dielektrischen Schicht,<br />

Toluon<br />

Flüssigkeit <strong>mit</strong> einer niedrigen<br />

Dielektrizitätszahl, ε r = 2.4<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Π<br />

=<br />

0<br />

P2<br />

P1<br />

Als Beispiel zwei typische Flüssigkeiten:<br />

Π x 100% reflektierte Leistung<br />

Π = 1-<br />

Aceton<br />

Flüssigkeit <strong>mit</strong> einer Dielektrizitätszahl,<br />

ε r = 20<br />

10 20 30 40 50 60 70 80<br />

Abb. 2.7: Die reflektierte <strong>Radar</strong>leistung hängt von der Dielektrizitätszahl des zu<br />

messenden Produktes ab.<br />

Π<br />

=<br />

1-<br />

4 x ε r<br />

4 x 2.4<br />

4 x<br />

Π = 1-<br />

( 1 + 2.4 ) 2<br />

( 1 + εr) 2<br />

(Gl. 2.5)<br />

4,46 % der Leistung wird reflektiert. 40 % der Leistung wird reflektiert.<br />

Dielektrizitätszahl ε r<br />

20<br />

( 1 + 20 ) 2<br />

23

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