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Füllstandmessung mit Radar - Vega

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

Bei <strong>Radar</strong>geräten kann die lineare<br />

Polarisationen benutzt werden, um die<br />

Auswirkung von “falschen Echos” in<br />

Prozessbehältern minimieren. Diese<br />

Störechos können z.B. von Sonden,<br />

Schweißnähten, Rührwerken und<br />

Leitblechen stammen.<br />

Die Auswirkung von Störechos<br />

innerhalb eines Behälters kann, in einigen<br />

Anwendungen, durch Drehen des<br />

<strong>Radar</strong>gerätes im Verbindungsflansch<br />

oder Einschraubstutzen merklich<br />

reduziert werden. Das Prinzip wird<br />

unten veranschaulicht und im Abschnitt<br />

der mechanischen Installationen in<br />

Kapitel 6 ausführlich behandelt.<br />

Polarisation kann zur Reduzierung der Amplitude von Störechos<br />

benutzt werden.<br />

B<br />

Abb. 2.12: Wenn ein metallischer oder hoch dielektrischer Gegenstand in der gleichen<br />

Ebene wie der elektrische Vektor der polarisierten Mikrowellen ausgerichtet wird,<br />

empfängt das <strong>Radar</strong>-Füllstandmessgerät ein Echo <strong>mit</strong> großer Amplitude empfangen.<br />

B<br />

E<br />

E<br />

Ausbreitungsrichtung<br />

der Mikrowellen<br />

Ausbreitungsrichtung<br />

der Mikrowellen<br />

Abb. 2.13: Wenn der gleiche Gegenstand rechtwinklig zur Ebene des elektrischen<br />

Vektors ausgerichtet wird, hat das empfangene Echo eine kleinere Amplitude.<br />

Großes Echo<br />

Kleines Echo<br />

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