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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 />
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