www.wikidata.de-de.nina.az
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Zu Hohlleitern als zwangsgekuhlte elektrischer Leiter bei elektrischen Maschinen siehe Turbogenerator Kuhlung Ein Hohlleiter ist ein Wellenleiter fur elektromagnetische Wellen vorwiegend im Frequenzbereich von 1 bis 1500 GHz 1 Hohlleiter sind Metallrohre mit meist rechteckigem kreisformigem oder elliptischem Querschnitt Mit ihnen lasst sich elektrische Leistung im genannten Frequenzbereich viel verlustarmer als mit elektrischen Kabeln wie Koaxialkabeln ubertragen Aufgrund der Bauweise sind Hohlleiter bevorzugt im Einsatz fur hohe Leistungen oder sehr hohe Frequenzen da auf einen leitenden Mittelleiter wie bei einem Koaxialkabel verzichtet werden kann Da ein Hohlleiter in der Praxis allein aus Metall bestehen muss ist dieser auch besonders robust gegenuber Umwelteinflussen wie extreme Temperaturen Vibrationen oder Kosmische Strahlung und findet daher haufig Anwendung in der Luft und Raumfahrt sowie in Sendeanlagen an Land und auf Schiffen Rechteckiger HohlleiterInhaltsverzeichnis 1 Physikalischer Hintergrund 2 Moden 2 1 E H Moden 2 2 Hohlleiterwellenlange und Grenzfrequenz 3 Wellenimpedanz 4 Verschiedene Hohlleiter und ihre Moden 4 1 Rechteckhohlleiter 4 2 Rundhohlleiter 4 3 Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt 5 Anschlusse und Verbindungen eines Hohlleiters 6 Geschichte 7 Hohlleiter Frequenzbander 8 Hohlleiter in der Praxis 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweisePhysikalischer Hintergrund Bearbeiten nbsp Veranschaulichung der Hohlleiterwellenlange nbsp Veranschaulichung des elektrischen Feldes einer elektro magnetischen Welle in einem Rechteck hohlleiter bei Mode TE31 dargestellt wird die Feldstarke an den Stirnflachen einer Seitenflache sowie am waagerechten Schnitt in der Mitte des HohlleitersTrifft eine elektromagnetische Welle senkrecht auf eine elektrisch leitende Grenzflache wird sie in sich selbst reflektiert Bei geeignetem Abstand einer parallelen zweiten Grenzflache bildet sich eine Stehende Welle Kommen seitliche Wande hinzu entsteht ein Hohlraumresonator Auch in diesem sind die elektromagnetischen Wellen stehende Wellen es handelt sich um ein ortsfestes elektrisches und magnetisches Wechselfeld Die moglichen Resonanzfrequenzen der stehenden Wellen hangen vom Abstand der Wande zueinander ab In einem Hohlleiter bewegt sich dagegen das elektrische und magnetische Wechselfeld fort Man stelle sich ein langes Rohr mit rechteckigem Querschnitt vor in dem eine ebene Welle senkrecht auf eine Schmalseite trifft und zwischen beiden Wanden hin und her reflektiert wird Die Wellenlange ist doppelt so gross wie der Abstand der beiden Wande sodass eine stehende Welle entsteht Wird nun der Abstand zwischen den beiden Wanden etwas verkleinert so kann sich die Welle nur in einem speziellen Winkel ausbreiten bei dem zwischen den beiden Wanden wieder eine stehende Welle entsteht Dazu muss die Wellenlange entlang der langeren Wand wieder doppelt so gross wie der Abstand der beiden Wande sein Die resultierende Wellenlange in Langsrichtung fuhrt zu einer Wellenausbreitung entlang des Hohlleiters Man spricht daher zur Unterscheidung von stehenden Wellen auch von einer Wanderwelle Die Mindestbreite eines Rechteckhohlleiters entspricht etwa der halben Wellenlange der ubertragenen Frequenz genau dann passt nur ein einziger Schwingungsbauch in Querrichtung hinein Man kann daher aus der Breite eines Rechteck Hohlleiters auf die im zugehorigen Gerat verwendete niedrigste Frequenz schliessen Die dazugehorige Wellenlange nennt man die kritische Wellenlange lk oder die Grenzwellenlange lc mit c fur cut off Sie errechnet sich nach der Beziehung lk 2 a wobei a die langere Seite des Rechteckhohlleiterquerschnitts ist siehe Skizze oben Durch die Erweiterung zum Hohlleiterfilter konnen gezielt bestimmte Frequenzbereiche unterdruckt werden Hohlleiter konnen auch mit erhohtem Gas Innendruck betrieben werden um dem Paschen Gesetz entsprechend hohere Leistungen ubertragen zu konnen ohne dass Uberschlage beziehungsweise Luftdurchschlage auftreten Das Phanomen Multipaction bedeutet in diesem Zusammenhang die konstruktive Uberlagerung mehrerer verschiedener Wellenlangen wodurch sehr hohe Feldstarken entstehen konnen Moden Bearbeiten nbsp Ausbreitungsmoden H1 0 H2 0 und H3 0 in einem RechteckhohlleiterDie beschriebene Art der Ausbreitung kann so erfolgen dass ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlange zwischen die Schmalseiten passt Die verschiedenen moglichen Zustande sind die sogenannten Schwingungsmoden kurz Moden und werden mit den Zahlen bezeichnet die diesem Vielfachen entsprechen also 1 2 3 Bei hoheren Frequenzen gesellen sich zu den horizontalen transversalen Moden noch die vertikalen zwischen Ober und Unterseite des Rohrs wo unabhangig wiederum verschiedene Moden auftreten Deshalb ist zur Beschreibung einer Mode im rechteckigen Hohlleiter jeweils die Angabe zweier Zahlen notwendig der Modenordnung z B 2 3 Mode Dabei steht je eine der Zahlen fur eine der transversalen Moden in Richtung der elektrischen und der magnetischen Feldkomponente E und H Richtung Die Feldlinien des elektrischen Feldes stehen immer senkrecht auf dem Aussenleiter und verlaufen von einer Wandseite zur anderen Je nachdem wie viele Extremwerte der Feldverlauf uber die gesamte Breite des Hohlleiters aufweist erhalt die Modenbezeichnung ihren ersten Index Die Breite eines Hohlleiters wird mit a bezeichnet Bei einem Maximum der Mindestanzahl fur die elektrische Feldverteilung spricht man also von einer H 1 m displaystyle H 1m nbsp bzw E 1 m displaystyle E 1m nbsp Welle Analog bezeichnet die Anzahl an Maxima im Feldverlauf des elektrischen Felds uber die gesamte Hohe des Hohlleiters den zweiten Index Die Hohe eines Hohlleiters wird mit b bezeichnet Die Feldstarke kann uber die gesamte Hohlleiterhohe konstant bleiben es muss also kein Maximum geben man spricht dann von einer H n 0 displaystyle H n0 nbsp bzw E n 0 displaystyle E n0 nbsp Welle Vergleichbare Moden gibt es auch in runden Hohlleitern Hier kommen jedoch noch Moden hinzu die entlang des Rohrumfanges eine homogene Feldverteilung haben Die Ein und Auskopplung der HF Energie erfolgt durch Schlitze Koppelschleifen Stabe Trichter Hornstrahler oder Locher je nachdem ob die Energie in einen anderen Hohlleiter in ein Koaxialkabel oder ins Freie gelangen soll Ort und Gestalt dieser Koppelelemente bestimmen die Mode und die Ausbreitungsrichtung der Wellen E H Moden Bearbeiten Elektrisches und magnetisches Feld stehen bei elektromagnetischen Wellen immer senkrecht aufeinander Damit die Welle sich in einer Raumrichtung fortpflanzen kann mussen Wellenkomponenten in diese Raumrichtung existieren Steht das elektrische Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung z spricht man von H Moden Steht das magnetische Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung spricht man von E Moden Die Abbildung zeigt einen Langsschnitt durch einen Hohlleiter z Richtung nbsp Unterschied zwischen E und H ModenHohlleiterwellenlange und Grenzfrequenz Bearbeiten Wahrend der Abstand der Maxima der Feldverteilung in x bzw y Richtung von der Freiraumwellenlange der Welle abhangt ist fur den Abstand der Maxima in z Richtung also in Ausbreitungsrichtung die Hohlleiterwellenlange entscheidend Die Hohlleiterwellenlange l H n m displaystyle lambda H nm nbsp hangt gemass obiger Gleichung von der Modenordnung der Freiraumwellenlange l 0 displaystyle lambda 0 nbsp sowie von Breite a displaystyle a nbsp und Hohe b displaystyle b nbsp des Hohlleiters ab nicht jedoch davon ob die Mode elektrisch oder magnetisch ist Sie ist immer grosser als die Freiraumwellenlange gleicher Frequenz und die Phasengeschwindigkeit in z Richtung entsprechend grosser als die Lichtgeschwindigkeit Der Zusammenhang ist nicht linear und es existiert fur gegebene Modenordnung und Abmessungen eine Freiraumwellenlange fur die die Hohlleiterwellenlange gegen unendlich geht l H n m l 0 1 l 0 2 n 2 a 2 m 2 b 2 displaystyle lambda H nm frac lambda 0 sqrt 1 lambda 0 2 left left frac n 2a right 2 left frac m 2b right 2 right nbsp Eine divergierende Hohlleiterwellenlange bedeutet dass die Welle nicht ausbreitungsfahig ist Gruppengeschwindigkeit null Da die Hohlleiterwellenlange fur einen Mode einer bestimmten Frequenz von den Abmessungen des Hohlleiters abhangt sind in einem Hohlleiter nicht beliebige Moden ausbreitungsfahig Je hoherwertig ein Mode ist desto grosser ist seine Grenzfrequenz bzw desto kleiner ist die Grenzwellenlange l g r e n z n m displaystyle lambda mathrm grenz nm nbsp l g r e n z n m 1 n 2 a 2 m 2 b 2 c f g r e n z displaystyle lambda mathrm grenz nm frac 1 sqrt left frac n 2a right 2 left frac m 2b right 2 frac c f mathrm grenz nbsp Die Grenzfrequenz teilt den Frequenzbereich in zwei Bereiche den Dampfungsbereich und den Ausbreitungsbereich Entscheidend ist hierbei das Verhalten des Ausbreitungskoeffizienten g uber der Frequenz Im Dampfungsbereich ist die Welle nicht ausbreitungsfahig Der Ausbreitungskoeffizient ist als a m a x displaystyle alpha mathrm max nbsp rein reell Die Welle wird demnach aperiodisch gedampft Nicht ausbreitungsfahige Moden konnen angeregt werden und zumindest zeitweilig einen Teil der Wellenenergie binden Ist die Frequenz der Welle gleich der Grenzfrequenz so ist der Ausbreitungskoeffizient gleich Null Die Welle wird im rechten Winkel zwischen den Seiten des Hohlleiters reflektiert ohne dass ein Energietransport stattfindet Fur Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz ist die Welle ausbreitungsfahig Der Ausbreitungskoeffizient ist im Idealfall b displaystyle beta infty nbsp und damit rein imaginar Die Welle wird demnach nicht gedampft sondern breitet sich im Hohlleiter mit einer frequenzabhangigen Phasenverschiebung aus Im realen Hohlleiter wird auch eine ausbreitungsfahige Welle gedampft Dazu tragen die Verluste in der nur endlich leitfahigen Hohlleiterwand Oberflachenstrome bei Der Verlust anteil der Oberflachenstrome am Leistungstransport ist modenabhangig sinkt tendenziell mit hoheren Moden und steigt tendenziell aufgrund des Skineffektes Da Hohlleiter in der Regel luft oder gasgefullt sind treten keine dielektrischen Verluste auf Das ist ein wesentlicher Faktor fur ihren Einsatz bei sehr hohen Frequenzen Wellenimpedanz BearbeitenDie Wellenimpedanz verknupft die Amplituden der elektrischen und magnetischen Feldstarken einer elektromagnetischen Welle Im Hohlleiter ist sie frequenzabhangig und unterscheidet sich fur TM und TE Modus besitzt aber uberall im Hohlleiter den gleichen Wert Z Z w 0 1 f grenz f 2 TE Mode displaystyle Z frac Z w0 sqrt 1 left frac f text grenz f right 2 qquad text TE Mode nbsp wobei fgrenz die cut off Frequenz des jeweiligen Modes bedeutet und Z w 0 376 73 W displaystyle Z w0 approx 376 73 Omega nbsp der Freiraumwellenwiderstand ist Z Z w 0 1 f grenz f 2 TM Mode displaystyle Z Z w0 sqrt 1 left frac f text grenz f right 2 qquad text TM Mode nbsp Oberhalb der Grenzfrequenz f gt fgrenz ist die Impedanz reellwertig und im Hohlleiter pflanzt sich Energie fort Unterhalb der Grenzfrequenz ist die Impedanz dagegen imaginar und die Welle wird im Hohlleiter gedampft und verliert schnell an Amplitude Verschiedene Hohlleiter und ihre Moden BearbeitenViele charakteristische Eigenschaften sind allen Hohlleitertypen gemeinsam Dazu gehort eine cut off Frequenz unterhalb der keine Wellenausbreitung stattfindet Wahrend sich in einem Koaxialkabel TEM Wellen ausbreiten elektrische und magnetische Felder sind stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung finden sich in einem Hohlleiter ausschliesslich sogenannte H Wellen auch TE Wellen und E Wellen TM Wellen bei denen die magnetischen beziehungsweise die elektrischen Feldkomponenten in Ausbreitungsrichtung weisen Hohlleiter weisen ein Hochpassverhalten auf mit f c c l c displaystyle f c c lambda c nbsp als Grenzfrequenz Rechteck wie Rundhohlleiter zeigen die unten genannten Grundwellentypen Haben diese Grundwellen bezogen auf H bzw E Wellen aufgrund der Abmessungen der Hohlleiter keine Moglichkeit sich auszubreiten werden sich auch keine anderen Wellentypen ausbreiten Siehe auch Hohlraumresonator Oberhalb der Grenzfrequenz hangt die Ausbreitung der Wellen beispielsweise Gruppengeschwindigkeit Phasengeschwindigkeit und Wellenlange von der Frequenz ab Die Wellenausbreitung im Hohlleiter ist somit prinzipiell dispersiv Folgende Regeln gelten fur die Existenz von Moden Elektrische und magnetische Feldlinien stehen stets senkrecht aufeinander Magnetische Feldlinien sind immer geschlossen und konnen nicht auf Wande treffen sie konnen Wande nur tangieren Elektrische Feldlinien konnen nicht entlang den Wanden auftreten sondern nur senkrecht auf sie treffen Rechteckhohlleiter Bearbeiten nbsp Rechteckhohlleiter mit FlanschFur einen Rechteckhohlleiter ist wie vorangehend bereits erwahnt die grosste Abmessung ausschlaggebend Das heisst die Breite bestimmt die ausbreitungsfahigen Wellen in diesem Leiter Fur die E Welle in Ausbreitungsrichtung gilt E z E 0 sin m p x a sin n p y b e j w t b z displaystyle E z E 0 cdot sin left frac m cdot pi cdot x a right cdot sin left frac n cdot pi cdot y b right cdot mathrm e mathrm j omega t beta z nbsp wobei m und n die Modenzahlen darstellen m x Richtung quer und n y Richtung vertikal bzgl Ausbreitung in Langsrichtung z a ist die grossere Abmessung des Hohlleiters Siehe auch Maxwellsche Gleichungen Hieraus ergibt sich dass der Grundwellentyp der E Wellen die E 11 displaystyle E 11 nbsp Welle ist da obige Gleichung mit den Werten m 0 oder n 0 zu E z 0 displaystyle E z 0 nbsp fuhrt und somit keine E Komponente in Ausbreitungsrichtung besteht Somit mussen im Rechteckhohlleiter mindestens E 11 displaystyle E 11 nbsp Wellen in Ausbreitungsrichtung entstehen konnen Typisch fur Rechteckhohlleiter ist jedoch die H 10 displaystyle H 10 nbsp Welle Rundhohlleiter Bearbeiten Fur den Rundhohlleiter ergeben sich die Schwingungsmoden uber die Besselfunktion und deren Ableitungen sowie Nullstellen mit welchen die ausbreitungsfahigen H und E Wellen fur den Rundhohlleiter bestimmt werden konnen Fur den Rundhohlleiter erhalt man mit dem Radius R displaystyle R nbsp als Grundmode H 11 displaystyle H 11 nbsp deren Grenzwellenlange l c displaystyle lambda c nbsp berechnet sich uber die erste Nullstelle der ersten Ableitung der Besselfunktion erster Ordnung die an der Stelle 1 841 liegt l c 2 p R 1 841 displaystyle lambda c frac 2 pi R 1 841 nbsp Die Dampfung der H 11 displaystyle H 11 nbsp Welle ist hoher als die der H 01 displaystyle H 01 nbsp Welle Deshalb ist es oft wunschenswert die Ausbreitung der H 11 displaystyle H 11 nbsp Welle zu verringern Dazu wird die Innenseite eines Rundhohlleiters mit Rillen versehen Diese storen nur die Ausbreitung der H 11 displaystyle H 11 nbsp Welle siehe Bild unten Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt Die Grenzwellenlange der H 01 displaystyle H 01 nbsp Welle berechnet sich mit l c 2 p R 3 832 displaystyle lambda c frac 2 pi R 3 832 nbsp Somit ist die Grenzwellenlange der H 01 displaystyle H 01 nbsp kleiner als die der Grundwelle H 11 displaystyle H 11 nbsp weswegen sich der Hohlleiter fur die H 01 displaystyle H 01 nbsp Welle nicht mehr monomodig verhalt Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt Bearbeiten nbsp Elliptischer Hohlleiter fur 3 8 bis 5 8 GHzNeben Rechteck und Rundhohlleitern finden auch Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt Verwendung Die Grenzwellenlange entspricht auch bei ihnen grob der doppelten Querabmessung lk 2 a Als Faustregel gilt dass elliptische Hohlleiter in ihren Querabmessungen etwas grosser sind als ein Rechteckhohlleiter mit gleicher Grenzfrequenz Elliptische Hohlleiter lassen sich technisch gunstig auch als flexible Leitungen gestalten So konnen grossere Langen davon in Rollen oder auf Kabel trommeln aufbewahrt und transportiert werden Auch lassen elliptische Hohlleiter kleinere Biegeradien zu als runde oder eckige Anschlusse und Verbindungen eines Hohlleiters Bearbeiten nbsp Kapazitive Einspeisung in einen Hohlleiter im rechten Bild Ansicht von obenIn einen Hohlleiter kann die Energie verschiedenartig ein bzw ausgekoppelt werden Die fur viele technische Anwendung bedeutende H10 Welle wird durch eine im Abstand l 4 vom geschlossenen Ende entfernten Einspeisepunkt angebrachte Stabantenne eingekoppelt Bei der kapazitiven Einkopplung von einem Koaxialkabel aus wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt ist der Innenleiter ahnlich wie bei einer Stabantenne offen Durch diese Anordnung erzwingt man ein Feldmaximum der eingekoppelten Welle am Einkopplungspunkt womit sich die H10 Welle nur in der einzig verbleibenden Richtung ausbreiten kann Bei der magnetischen Ankopplung einer Koaxialverbindung an den Hohlleiter ist der Innenleiter im Hohlleiter mit der hinteren Wandung kurzgeschlossen Auch dabei wird ein Feldmaximum am Einspeisepunkt erzeugt nbsp Resonanzdichtung mit l 4 an der Verbindungsstelle Flansch zwischen zwei HohlleitersegmentenBei der Verbindung eines Hohlleiters mit anderen Geraten muss der elektrische Widerstand entlang des gesamten Umfangs sehr gering sein da in der Wandung hohe Strome fliessen konnen Ein einfacher Anpresskontakt kann den Ubergangswiderstand nicht dauerhaft gering halten deshalb verwendet man im Flansch eine l 2 Transformationsleitung A C die einen Kurzschluss bei A in einen Kurzschluss bei C transformiert siehe Sonderfall l 2 Man wahlt einen Hohlleitermodus bei dem bei C ein Spannungsmaximum liegt siehe mittleres Bild Da in der Mitte bei Punkt B nur geringe Strome fliessen wirkt sich dort ein etwaiger Ubergangswiderstand wenig aus An dieser Stelle kann man sogar eine isolierende Gummiplatte einbauen um den Hohlleiter mit Schutzgas fullen zu konnen Dieses Prinzip der Resonanzdichtung wird auch eingesetzt um die Tur eines Mikrowellenherdes hochfrequenztechnisch abzudichten Der Abschluss eines Hohlleiters kann reflexionsfrei mittels eines Wellensumpfes erfolgen Geschichte BearbeitenErste Ideen zu Hohlleitern und Koaxialkabeln gehen auf Joseph John Thomson und Oliver Lodge in den Jahren 1893 und 1894 zuruck Die erste mathematische Ausarbeitung der Vorgange stammt von Lord Rayleigh der um 1897 vorschlug bei den damals schon bekannten Koaxialkabeln den Innenleiter zu entfernen damit sich die elektromagnetische Welle gefuhrt nur durch die Aussenwandung darin ausbreiten konnte Er beschrieb die Vorgange durch Reflexionen der Welle an der Ummantelung ahnlich wie es bei Lichtwellenleitern der Fall ist Rayleigh war auch der Erste der erkannte dass jeder Hohlleiter eine untere Grenzfrequenz haben muss die von seiner Abmessung bestimmt ist Erste praktisch verwendete Hohlleiter zunachst mit kreisformigen Querschnitt wurden 1932 von George Clark Southworth und J F Hargreaves gebaut 2 Grossere Verbreitung erhielten Hohlleiter mit der aufkommenden militarischen Radartechnik im Zweiten Weltkrieg Zivile Anwendungen beispielsweise bei Nachrichtensatelliten folgten in den Jahrzehnten danach Hohlleiter Frequenzbander BearbeitenEin Hohlleiter mit bestimmten Abmessungen wird jeweils nur in einem bestimmten Frequenzbereich mit weniger als einer Oktave Bandbreite sinnvoll benutzt Unterhalb der unteren Grenzfrequenz ist keine Ausbreitung moglich und die elektromagnetische Welle wird blindgedampft oberhalb der oberen Frequenzgrenze sind neben der gewunschten Grundmode unerwunschte hohere Moden ausbreitungsfahig Handelsubliche Rechteck Hohlleiter sind unter anderem fur die folgenden Frequenzbereiche erhaltlich 3 nbsp Mehrere Hohlleiter im Argonne National LaboratoryFrequenzbereich GHz Band bezeich nung Bezeichnung BreiteIEC 153 DIN 47302 EIA IEEE WM mm Zoll 0 77 1 14 UHF L R 9 WR 975 247 65 9 7501 12 1 70 L R 14 WR 650 165 10 6 5001 7 2 6 LA R 22 WR 430 109 22 4 3002 2 3 3 LS R 26 WR 340 0 86 36 3 4002 60 3 95 S R 32 WR 284 0 72 14 2 8403 22 4 90 A R 40 WR 229 0 58 17 2 2903 95 5 85 G R 48 WR 187 0 47 55 1 8724 64 7 05 C R 58 WR 159 0 40 39 1 5905 85 8 20 J R 70 WR 137 0 34 85 1 3727 05 10 0 H R 84 WR 112 0 28 50 1 1228 20 12 4 X R 100 WR 90 0 22 86 0 90010 0 15 0 M R 120 WR 75 0 19 05 0 75012 4 18 0 P R 140 WR 62 0 15 80 0 62215 0 22 0 N R 180 WR 51 0 12 95 0 51018 0 26 5 K R 220 WR 42 0 10 67 0 42021 7 33 0 R 260 WR 34 00 8 64 0 34026 5 40 0 R R 320 WR 28 00 7 11 0 28033 0 50 0 Q R 400 WR 22 00 5 69 0 22440 0 60 0 U R 500 WR 19 00 4 78 0 18850 0 75 0 V R 620 WR 15 00 3 76 0 14860 0 90 0 E R 740 WR 12 00 3 048 0 12075 0 110 W R 900 WR 10 WM 2540 00 2 54 0 100900 140 F R 1200 WR 8 WM 2032 00 2 032 0 080110 170 D R 1400 WR 6 WM 1651 00 1 651 0 065140 220 R 1800 WR 5 WM 1295 00 1 295 0 051170 260 R 2200 WR 4 WM 1092 00 1 092 0 043220 325 R 2600 WR 3 WM 864 00 0 864 0 034260 400 WR 2 8 WM 710 00 0 710 0 02795325 500 Y WR 2 2 WM 570 00 0 570 0 02244400 600 WR 1 9 WM 470 00 0 470 0 01850500 750 WR 1 5 WM 380 00 0 380 0 01496600 900 WR 1 2 WM 310 00 0 310 0 01220750 1100 WR 1 WM 254 00 0 254 0 01000900 1400 WM 200 00 0 200 0 0078741100 1700 WR0 65 WM 164 00 0 164 0 0064571400 2200 WM 130 00 0 130 0 0051181700 2600 WM 106 00 0 106 0 0041732200 3300 WM 86 00 0 086 0 0033862600 4000 WM 71 00 0 071 0 0027953300 5000 WM 57 00 0 057 0 002244Dieser Tabelle liegt ein Breite Hohe Verhaltnis von 2 1 zugrunde Die unteren empfohlenen Ubertragungsfrequenzen liegen im Mittel um das 1 26 fache uber der sich aus der Breite ergebenden kritischen unteren Grenzfrequenzen die oberen Ubertragungsfrequenzen betragen im Mittel das 1 48fache der unteren empfohlenen Ubertragungsfrequenzen Der Faktor 1 86 Mittelwert der oberen Ubertragungsfrequenzen zur jeweiligen kritischen unteren Grenzfrequenz sichert monomodige Ausbreitung Wert lt 2 Zur WRxxx Bezeichnung der Hohlleiter Dabei wird die Breite des Hohlleiters in eines Zolls 1 Zoll inch 25 4 mm ausgedruckt Ein WR 28 Hohlleiter ist somit 28 eines Zolls 7 11 mm breit Hohlleiter in der Praxis Bearbeiten nbsp Magnetron mit Hohlleiteranschluss aus einem RadargeratHohlleiter werden verwendet im Mikrowellenherd hier ist nur ein kurzes Stuck zwischen Magnetron und Garraum vorhanden an Richtfunkanlagen und Radioteleskopen zur Antennenspeisung siehe auch Hornstrahler in Satelliten zur Antennenspeisung und zur Speisung des Empfangsverstarkers im Plasmagenerator als Verbindung zwischen den Magnetrons und der Plasmakammer in Radargeraten zur Ubertragung der hohen Sendeimpulsleistung zur Antenne und des empfangenen Echos zuruck in den Empfanger in Teilchenbeschleunigern zur Speisung der Hohlraumresonatoren Ein Leitungslufter halt Feuchtigkeit aus der Umgebung fern die die Anpassung des Hohlleiters verfalschen konnte Literatur BearbeitenHorst Stocker Taschenbuch der Physik 4 Auflage Verlag Harry Deutsch Frankfurt am Main 2000 ISBN 3 8171 1628 4 Technik der Nachrichtenubertragung Teil 3 Drahtgebundene Nachrichtenubertragung Leitungstechnik Institut zur Entwicklung moderner Unterrichtsmethoden e V Bremen Werner Bachtold Lineare Elemente der Hochstfrequenztechnik 2 uberarbeitete Auflage Hochschulverlag AG an der ETH Zurich Zurich 1998 ISBN 3 7281 2611 X Wilfried Plassmann Detlef Schulz Hrsg Handbuch Elektrotechnik 5 Auflage Vieweg amp Teubner Verlag Wiesbaden 2009 ISBN 978 3 8348 0470 9 Hans Fricke Kurt Lamberts Ernst Patzelt Grundlagen der elektrischen Nachrichtenubertragung B G Teubner Verlag Stuttgart 1979 Hans Heinrich Meinke Friedrich Wilhelm Gundlach Taschenbuch der Hochfrequenztechnik 5 uberarbeitete Auflage Bd II Springer Verlag Berlin 1992 ISBN 3 540 54715 0 Klaus W Kark Antennen und Strahlungsfelder 6 Auflage Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 ISBN 978 3 658 13964 3 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Hohlleiter Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Hohlleiter Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Quasioptische Ableitung der Felder der Hohlleiterwellen abgerufen am 14 Juli 2017 Ubersicht Hohlleiter abgerufen am 14 Juli 2017 Hochfrequenztechnik I Hohlleiter abgerufen am 14 Juli 2017 Moden bei der Wellenausbreitung abgerufen am 14 Juli 2017 Einzelnachweise Bearbeiten Vector Network Analyzer Extension Modules VNAX vadiodes com abgerufen am 17 Oktober 2022 T K Sarkar Robert Mailloux Arthur A Oliner M Salazar Palma Dipak L Sengupta History of Wireless John Wiley amp Sons 2006 ISBN 0 471 78301 3 S 90 und 129 Waveguide standards In Flann Microwave Abgerufen am 17 Oktober 2022 britisches Englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hohlleiter amp oldid 231826017