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Koaxialkabel kurz Koaxkabel sind zweipolige Kabel mit konzentrischem Aufbau Sie bestehen aus einem Innenleiter auch Seele genannt der in konstantem Abstand von einem hohlzylindrischen Aussenleiter umgeben ist Der Aussenleiter schirmt den Innenleiter vor Storstrahlung ab 1 Koaxialkabel Schnittmodell 1 Seele oder Innenleiter2 Isolation oder Dielektrikum zwischen Innenleiter und Kabelschirm3 Aussenleiter und Abschirmung4 SchutzmantelDer Zwischenraum ist ein Isolator bzw Dielektrikum Das Dielektrikum kann anteilig oder vollstandig aus Luft bestehen siehe Luftleitung Meist ist der Aussenleiter durch einen isolierenden korrosionsfesten und wasserdichten Mantel nach aussen hin geschutzt Der mechanische Aufbau und insbesondere das Dielektrikum des Kabels bestimmt den Leitungswellenwiderstand sowie die von der Frequenz abhangige Dampfung der Kabel Fliegende Koaxialkabel ohne feste Verlegung werden haufig als Antennenkabel fur Radio oder Fernsehempfang oder als Cinch Verbindung vor allem im Audio Bereich verwendet Ubliche Koaxialkabel haben einen Aussendurchmesser von 2 bis 15 mm Sonderformen von 1 bis 100 mm Es gibt auch eine koaxiale Bauform von Freileitungen die Reusenleitung Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Verwendungen 3 Physikalische Eigenschaften 4 Parameter 5 Leitungsanpassung und Reflexionen 6 Storende Beeinflussung 7 Steckverbinder 8 Kabeltypen 8 1 Kabelbezeichnung 8 2 Fur Bus Topologie im Basisband 8 3 Fur Stern Topologie im Basisband 8 4 Breitband 8 5 Low Noise 9 Technische Daten 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseAufbau Bearbeiten nbsp Koaxialkabel entmanteltFlexible Koaxialkabel besitzen meist Innenleiter aus dunnen geflochtenen oder verseilten Kupferdrahten und Kabelschirme aus ebenfalls geflochtenen Kupferdrahten wobei der Schirm durch eine Folie erganzt sein kann Das Geflecht darf dann einen geringeren Bedeckungsgrad aufweisen Rigid Koaxialkabel fur hohe Leistungen oder hohe Schirmungsfaktoren sind mit einem starren Aussenleiter in Form eines Rohres aufgebaut Sonderformen von Koaxialkabeln verfugen uber zwei Innenleiter oder mehrere koaxial angeordnete Aussenleiter Diese Kabel mit zwei Aussenleitern sind unter Bezeichnungen wie Triaxialkabel erhaltlich und werden unter anderem in der Videotechnik eingesetzt wenn die Schirmfunktion zum Beispiel vom Aussenleiter getrennt werden soll Eine weitere Sonderform ist ein Koaxialkabel mit Ferritummantelung Die Ferritummantelung wirkt als Gleichtaktdrossel die ein Gegentaktsignal transformatorisch stutzt und auf ein Gleichtaktsignal induktiv dampfend wirkt Die Transferimpedanz als Kenngrosse der Schirmwirkung wird vom Ferrit nicht beeinflusst wohl aber die Schirmdampfung Eine Variante des Koaxialkabels ist das Schlitzkabel das als langgestreckte Antenne eingesetzt wird Das Schlitzkabel ist ein Koaxialkabel mit unvollstandiger Abschirmung Sein Aussenleiter hat Schlitze oder Offnungen durch die uber die ganze Lange des Kabels kontrolliert HF Leistung abgegeben und aufgenommen werden kann Verwendungen Bearbeiten nbsp Ferrit ummanteltes und ubliches Koaxialkabel RG 58 im Querschnitt nbsp Koaxiales High end Audiokabel mit BNC Steckern adaptiert auf Cinch Koaxialkabel sind dazu geeignet im Frequenzbereich von einigen kHz bis zu einigen GHz hochfrequente breitbandige Signale zu ubertragen Das konnen hochfrequente Rundfunksignale Radarsignale oder einfach Messsignale in einem Pruflabor sein Auch fur Ethernet Netzwerke wurden bis in die 1990er Jahre Koaxialkabel verwendet Fur einige Anwendungen zum Beispiel fur Mikrofone wird gelegentlich eine Gleichspannung mit ubertragen um einen Verbraucher mit elektrischer Energie zu versorgen Fernspeisung Tonaderspeisung Phantomspeisung Koaxialkabel werden zur Ubertragung hochfrequenter unsymmetrischer Signale eingesetzt der Aussenleiter fuhrt dabei ublicherweise das Referenzpotenzial namlich die Masse der Innenleiter fuhrt die Signalspannung oder bei der Fernspeisung auch die Versorgungsspannung Zur Ubertragung hochfrequenter symmetrischer Signale wird die Bandleitung eingesetzt Eine Sonderanwendung finden Koaxialkabel bei der Erzeugung von Hochleistungsimpulsen in der Radartechnik Dabei werden keine Signale ubermittelt sondern hier wirkt das Kabel als Hochspannungsquelle mit genau definiertem Innenwiderstand die ihre gesamte gespeicherte Ladung nach definierter Zeit abgegeben hat Koaxialkabel werden auch fur die elektrische Ubertragung digitaler Stereo oder Mehrkanal Audiosignale zwischen verschiedenen Geraten benutzt Die dafur ubliche S PDIF Schnittstelle findet sich bei CD Spielern DAT Recordern bei MiniDisc zwischen DVD Player und Heimkinoreceiver Audioanlagen in Fahrzeugen und bei digitalen Audiokarten in PCs Physikalische Eigenschaften BearbeitenIn Koaxialkabeln wird die Nutzsignalleistung im Dielektrikum zwischen Innenleiter und Aussenleiter ubertragen Mathematisch beschreibt dies der Poynting Vektor der im Idealfall ausschliesslich im Dielektrikum einen Wert ungleich Null annimmt In diesem Fall existiert im idealen Leiter keine elektrische Feldkomponente in Wellenausbreitungsrichtung Im Dielektrikum sind fur eine elektromagnetische Welle der elektrische Feldanteil senkrecht zwischen Innen und Aussenleiter der magnetische Feldanteil zylindrisch um den Innenleiter und der Poynting Vektor in Leitungslangsrichtung orientiert Das Koaxialkabel kann bei hohen Frequenzen als Wellenleiter aufgefasst werden die Oberflachen des metallischen Innen und Aussenleiters dienen als Berandung zur Fuhrung einer elektromagnetischen Welle Da dies meist unerwunscht ist muss der Umfang des Aussenleiters kleiner als die Wellenlange l sein Das begrenzt die Verwendbarkeit von Koaxkabeln bei sehr hohen Frequenzen weil dann unerwunschte Hohlleitermoden auftreten konnen Der wesentliche Unterschied zwischen einem Koaxialkabel und einem Hohlleiter ist der beim Koaxialkabel vorhandene Innenleiter und dadurch die Moglichkeit zum Bilden von TEM Mode bei der Wellenausbreitung im Kabel dadurch dass der Leiterquerschnitt nicht einfach zusammenhangend ist Koaxialkabel besitzen einen definierten Wellenwiderstand Er betragt fur die Rundfunk und Fernsehempfangstechnik ublicherweise 75 W fur andere Anwendungen sind 50 W ublich Die Dampfung eines Koaxialkabels wird durch den Verlustfaktor des Isolatorwerkstoffes und den Widerstandsbelag bestimmt Die Verluste im Dielektrikum namlich dem Isolierwerkstoff werden uber dessen Permittivitat festgelegt sie sind ausschlaggebend fur den Ableitungsbelag der Leitung Bei einem Koaxialkabel sind der Abstand zwischen Innenleiter und Aussenleiter sowie das Material in diesem Zwischenraum Dielektrikum ausschlaggebend fur den Wellenwiderstand Es gibt verschiedene Grunde weshalb der Wellenwiderstand gebrauchlicher Koaxialkabel zwischen 30 W und 75 W liegt Leitungsverlust Dampfung abhangig von Isolator und ohmschen Widerstand der Leitung ubertragbare Leistung Der Leitungsverlust pro Lange hangt vom Material ab das Innen und Aussenleiter trennt Wird Luft als Isolator verwendet sind die Verluste bei Z 75 W minimal 2 Bei Polyethylen liegt der optimale Wert bei 50 W Die durch ein Koaxialkabel ubertragbare Leistung ist vom Wellenwiderstand abhangig Bei einem Wellenwiderstand von 30 W ist die ubertragbare Leistung maximal 3 Abhangig von der Anwendung wird deshalb der Wellenwiderstand gewahlt TV und Radiotechnik 75 W um Verluste gering zu halten Da diese Systeme nicht senden wird der Punkt des geringsten Verlusts gewahlt Kommunikationstechnik 50 W um sowohl bei Empfang als auch bei Senden gute Ubertragungseigenschaften zu haben Mittelwert zwischen 30 W und 75 W Bei hoheren Leistungen und zur Minimierung der Signalverluste kann das Dielektrikum durch dunne Abstandshalter oder Schaumstoff zwischen Innen und Aussenleiter ersetzt werden der restliche Raum zwischen den Leitern ist mit Luft gefullt Luft ermoglicht als Dielektrikum eine annahernd verlustlose Ubertragung Verluste entstehen fur luftgefullte Leitungen fast ausschliesslich im Metall der Leitung Solche Koaxialkabel werden oft mit Aussenleitern aus geschlossenem Blech und massiven Innenleitern gefertigt Sie sind dann jedoch mechanisch wenig flexibel und werden nur bei ortsfesten Installationen verwendet Beispiele sind die Verbindungsleitungen zwischen Sender und Antenne bei Sendeleistungen ab etwa 100 kW sowie Kabelnetze Koaxialkabel bieten durch ihren konzentrischen Aufbau und die Fuhrung des Referenzpotenzials im Aussenleiter eine elektromagnetische Schirmwirkung Die Transferimpedanz ist ein Mass fur diese Schirmwirkung und beschreibt die Qualitat eines Koaxialkabelschirms Parameter BearbeitenZu den wichtigen Parametern eines Koaxialkabels zahlen der Wellenwiderstand Kabelimpedanz ZL er ist von der Leitungslange und fur hochfrequente Signale naherungsweise von der Signalfrequenz unabhangig die Einheit ist Ohm Ublich sind Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm allgemeine HF Technik oder 75 Ohm Fernsehtechnik selten 60 Ohm alte Systeme oder 93 Ohm Der Wert kann experimentell mithilfe der Zeitbereichsreflektometrie bestimmt werden Der Wellenwiderstand berechnet sich aus dem Verhaltnis des Innendurchmessers D des Aussenleiters und dem Durchmesser d des Innenleiters des Kabels und den dielektrischen Eigenschaften relative Permittivitat e r displaystyle varepsilon rm r nbsp des Isolationsmaterials Dielektrikum nbsp Z L Z o 2 p e r ln D d 60 W e r ln D d 138 W e r lg D d L C displaystyle Z L frac Z o 2 pi sqrt varepsilon rm r ln frac D d approx frac 60 Omega sqrt varepsilon rm r ln frac D d approx frac 138 Omega sqrt varepsilon rm r lg frac D d sqrt frac L C nbsp mit dem Wellenwiderstand des Vakuums Z 0 displaystyle Z 0 nbsp dd Ein Berechnungsprogramm findet sich in Ref 4 Die oben genannte Formel und das Programm vernachlassigen den Ableitungsbelag G und den Widerstandsbelag R der Leitung Diese Vereinfachung ist im Hochfrequenzbetrieb zulassig Da das Verhaltnis D d aus mechanischen Grunden auf 2 3 20 limitiert ist und durch den flachen Verlauf des Logarithmus weiter auf 0 83 3 reduziert wird ist auch der Wellenwiderstand von Koaxialkabel nicht willkurlich herstellbar Koaxialkabel sind daher nur im Bereich von 30 bis 145 Ohm 5 Wellenwiderstand praktisch realisierbar die Dampfung pro Lange angegeben in Dezibel pro 100 Meter sie hangt von der Frequenz ab Verlustarme Koaxialkabel besitzen einen moglichst grossen Durchmesser die Leiter sind versilbert Skin Effekt das Dielektrikum ist aus Teflon oder aus geschaumtem Material hoher Luftanteil Verlustarme Kabel besitzen eine Isolierstoff Wendel um den Innenleiter zu stutzen das Dielektrikum besteht dann vorwiegend aus Luft oder einem Schutzgas SF6 Schwefelhexafluorid der Kapazitatsbelag betragt bei einem 50 Ohm Koaxialkabel etwa100 pF mder Induktivitatsbelag betragt fur ein 50 Ohm Koaxialkabel etwa250 nH mAusbreitungsgeschwindigkeit und Verkurzungsfaktor Die maximal mogliche Ausbreitungsgeschwindigkeit ist durch die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gegeben und betragt 299 792 458 km s Das entspricht rund 30 cm pro Nanosekunde 30 cm ns siehe auch Lichtfuss In der Erdatmosphare wird die Geschwindigkeit durch die Permittivitat der Luft auf etwa 299 700 km s reduziert In Kabeln verringert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit weiter aufgrund der Permittivitat des verwendeten Dielektrikums Zur Berechnung verwendet man den sogenannten Verkurzungsfaktor das ist der Kehrwert der Quadratwurzel der Permittivitat e r displaystyle varepsilon rm r nbsp des Kabeldielektrikums also 1 e r displaystyle frac 1 sqrt varepsilon rm r nbsp Fur das als Kabeldielektrikum oft verwendete Polyethylen PE mit e r 2 25 displaystyle varepsilon rm r 2 25 nbsp ergibt sich ein Verkurzungsfaktor von 2 3 displaystyle 2 3 nbsp Damit betragt die Ausbreitungsgeschwindigkeit rund 200 000 km s und die Verzogerungszeit berechnet sich zu ungefahr 5 ns pro Meter Kabel zum Vergleich im Vakuum nur etwa 3 33 ns m Ebenfalls weit verbreitet als Isoliermaterial ist Teflon mit einem e r 2 displaystyle varepsilon rm r approx 2 nbsp was zu einer Verzogerungszeit von etwa 4 7 ns pro Meter fuhrt Schirmdampfung in Dezibel oder Transferimpedanz in mOhm m Die Schirmdampfung wird fur Leitungen eher nicht verwendet Die Transferimpedanz ist die ubliche Messgrosse Die Messverfahren zur Transferimpedanz sind genormt Leitungsanpassung und Reflexionen BearbeitenKoaxialkabel fur Hochfrequenzanwendung werden im Allgemeinen in Leitungsanpassung betrieben Der Lastwiderstand des Kabels soll moglichst genau dem Wellenwiderstand entsprechen damit am Leitungsende keine Reflexionen auftreten die stehende Wellen und erhohte Verluste hervorrufen konnen Der Grad der Fehlanpassung wird mit Stehwellenmessgeraten oder Zeitbereichsreflektometrie ermittelt Bei Signalen geringer Bandbreite kann der Wert des Lastwiderstandes durch einen Resonanztransformator geandert werden Reflexionen und frequenzabhangige Eigenschaften des Dielektrikums verandern auch die Flankensteilheit digitaler Signale vgl Dispersion und Impulsfahrplan Reflexionen entstehen an allen Stellen an denen sich der Wellenwiderstand andert auch bei ungeeigneten Verbindungsstellen Stecker bei hoheren Frequenzen Storende Beeinflussung BearbeitenDieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Naheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung nbsp Ingress Messung ohne Sperrfilter 5 18 MHz nbsp Ingress Messung mit Sperrfilter 5 18 MHz zu sehen an der Abwesenheit des Signals im linken Bereich des DiagrammsUnter Ingress engl Eindringen auch Einstrahlung genannt versteht man die storende Beeinflussung von Signalen durch elektromagnetische Felder die von aussen in Koaxialkabel eindringen Egress beschreibt die gegenteilige Erscheinung namlich das Austreten von Storfeldern aus Koaxialkabeln Storende Beeinflussungen konnen jedoch auch aus der fehlerhaften Anpassung von Endgeraten resultieren Quellen storender Beeinflussungen sind u a Sendeanlagen Haushaltsgerate Schaltnetzteile und Starkstromleitungen Zu den Ursachen einer unzureichenden abschirmenden Wirkung von Koaxialkabeln zahlen Mangel des Aussenleiters Bruchstellen oder defekte Steckverbindungen Andere Fehlerquellen waren Schaden an Abzweigen oder unterirdischen Verteilern Weiterhin sollte die Qualitat des Kabels und insbesondere das Schirmungsmass den Anforderungen entsprechen Gute Kabel fur TV Anwendungen erreichen ein Verhaltnis elektromagnetischer Feldstarken auf Innen und Aussenseite von etwa 100 dB 6 Kritische Anwendungen wie in nuklearen Reaktoren setzen mitunter supergeschirmte Kabel ein beispielsweise entsprechend des UK Standards AESS TRG 71181 7 Ausserdem kommt es beim Anschluss symmetrischer Antennen uber naturgemass unsymmetrische Koaxialkabel ohne den Einsatz von Symmetriergliedern Balun zu Wechselwirkungen Hierbei gelangen hochfrequente Wechselstrome sogenannte Mantelwellen auf den Aussenleiter die das Speisekabel zum Teil der Antenne machen Dies ware ein Beispiel fur storende Beeinflussungen aufgrund fehlerhafter Anpassung von Endgeraten Aber auch fehlerhafte Steckverbindungen haben diesen Effekt soweit sich die Stromflusse auf Innen und Aussenleiter nicht mehr gegenseitig aufheben und nicht nur am Stecker sondern uber die Lange des angeschlossenen Kabels elektromagnetische Felder austreten Steckverbinder Bearbeiten Hauptartikel HF Steckverbinder Aufbau und ausserer Durchmesser sowie der gewunschte Betriebsfrequenzbereich bestimmen die verwendbaren koaxialen Anschlussstucke die HF Steckverbinder Dabei unterscheidet man Stecker engl male connector oder plug und Buchsen engl female connector oder jack Daneben gibt es auch geschlechtslose Verbinder wie beispielsweise APC Verbindungen Die Steckverbinder unterscheiden sich durch den Innendurchmesser D des Aussenleiters die Grosse und Homogenitat ihrer Leitungswellenwiderstande und die verwendeten Isolierstoffe Diese sowie die Homogenitat des Wellenwiderstandes bestimmen die maximale Betriebsfrequenz Grenzfrequenz wesentlich Gangige sind die an Labor und Funkgeraten und fruher an Netzwerkkabeln verwendeten BNC Steckverbinder Es gibt sie mit Leitungswellenwiderstanden 50 Ohm und 75 Ohm UHF Steckverbinder Amateurfunk Belling Lee Stecker Kabelfernsehen terrestrische Antennensteckverbindungen F Steckverbinder Satellitenfernsehen bei diesen wird der Innenleiter zugleich als Steckerstift verwendet Folgende Tabelle listet beispielhaft Steckverbinder mit hoher Grenzfrequenz Durchmesser Bezeichnung Grenzfrequenz7 00 mm APC 7 N 0 18 GHz3 50 mm SMA 0 34 GHz2 92 mm K 0 40 GHz2 40 mm 0 50 GHz1 85 mm V 0 67 GHz1 00 mm W 110 GHzKabeltypen Bearbeiten nbsp Koaxialkabel fur hohe Ubertragungsleistungen Das Dielektrikum ist grossteils Luft Zur Gewahrleistung der mechanischen Abmessungen dienen Abstandshalter zwischen Innen und Aussenleiter nbsp Rigid Koaxialkabel mit 1 5 Zoll AussenleiterdurchmesserKabelbezeichnung Bearbeiten Im Joint Electronics Type Designation System JETDS MIL STD 196 als ein vom U S Kriegsministerium wahrend des Zweiten Weltkrieges entwickeltes System zur Benennung von elektronischem Equipment wurden Koaxialkabel mit den Buchstaben RG fur Radio Guide bezeichnet Mit der Revision D im Januar 1985 wurde die Bezeichnung gestrichen 8 Aus diesem Grund entsprechen Kabel die heute unter dem Label RG xx verkauft werden nicht unbedingt den militarischen Spezifikationen Fur Bus Topologie im Basisband Bearbeiten 10BASE5 10 Mbit s Baseband Basisband 500 m RG 8 Thick Ethernet oder YellowCable Wellenwiderstand 50 W max Lange 500 m pro Segment max 100 Anschlusse pro Segment min Abstand der Anschlusse 2 5 m min Biegeradius 0 2 m 5 4 3 Regel max funf Segmente max vier Repeater max drei Segmente mit Rechneranschlussen populated segments Durchmesser 1 27 cm Anschluss der Rechner mit Invasivstecker auch Vampirklemme Vampirabzweige oder Vampire Tap genannt 10BASE2 10 Mbit s Baseband Basisband ca 185 m RG 58 Thin Ethernet oder CheaperNet Wellenwiderstand 50 W max Lange 185 m pro Segment max 30 Anschlusse pro Segment min Abstand der Anschlusse 0 5 m min Biegeradius 0 05 m 5 cm 5 4 3 Regel max funf Segmente max vier Repeater max drei Segmente mit Rechneranschlussen populated segments Durchmesser 0 64 cm Anschluss der Rechner mit T Stuck RG 58 U Innenleiter massives Kupfer RG 58 A U Innenleiter Kupferlitze RG 58 C U militarische Spez von RG 58 A UFur Stern Topologie im Basisband Bearbeiten ARCNET RG 62 Wellenwiderstand 93 W max Lange 300 mBreitband Bearbeiten zum Beispiel Kabelfernsehen Sat TV RG 59 Wellenwiderstand 75 W Durchmesser 0 25 Zoll 6 4 mm S Video Kabel Low Noise Bearbeiten Diese Kabelfamilie wurde speziell fur Anwendungen entwickelt bei denen mechanische Krafte wie z B Erschutterungen Biege oder Torsionsbewegungen auf das Kabel einwirken Bei herkommlichen Kabeln konnen erhebliche Storungen durch solche von aussen wirkenden Krafte entstehen Low Noise Kabel hingegen besitzen ein spezielles halbleitendes Dielektrikum zur Minimierung dieser Storungen Technische Daten BearbeitenDie technischen Daten einiger ausgewahlten Kabeltypen 9 10 Bezeichnung Aussen durch messer mm min Biege radius mm Leitungs wellen widerstand Dampfung bei dB 100 m Ver kurzungs faktor Schirm mass a145MHz 432MHz 1 3GHzRG174A U 2 60 15 50 2 W 38 4 68 5 gt 104 2 0 66 RG58C U 4 95 25 17 8 33 2 64 5 RG213 U 10 30 50 8 5 15 8 30 0 60 dBAircell 5 5 00 30 11 9 20 9 39 0 0 82 Aircell 7 7 30 25 7 9 14 1 26 1 0 83 83 dBAircom Plus 10 30 55 4 5 8 2 15 2 0 85 85 dBEcoflex 10 10 20 44 4 8 8 9 16 5 0 86 gt 90 dBEcoflex 15 14 60 150 3 4 6 1 11 4 gt 90 dBEcoflex 15 Plus 14 60 140 3 2 5 8 10 5 gt 90 dBH1000 10 30 75 4 3 b 9 1 c 18 3 0 83 gt 85 dBa Die Angabe eines Schirmmasses ohne Angabe der Frequenz oder der gewahlten Bezugsgrossen z B Stromstarke Spannung oder Feldstarke ist nicht eindeutig Die Schirmwirkung einer Koaxialleitung ist stark frequenzabhangig Naheres uber die Schirmwirkung von Koaxialkabeln und deren normgerechte Messung steht im Artikel Transferimpedanz b bei 100 MHz c bei 400 MHzWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Koaxialkabel Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Koaxialkabel Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten Koaxialkabel Koaxialleitung Abgerufen am 18 Juni 2023 deutsch Grundlagen und Anwendungen von Koaxkabeln PDF 545 kB Why 50 Ohms microwaves101 com Programm zur Berechnung der Wellenimpedanz Huber Suhner S 03279 150 D 2 95 mm d 0 15 mm Koaxialkabel Test bzw Vergleich 2022 In Computer Bild 2022 abgerufen am 16 Juli 2022 AESS TRG 71181 Part 2 May 1977 Superscreened co axial cables for the nuclear power industry In IAEA UKAEA Atomic Energy Establishment Winfrith 1977 abgerufen am 16 Juli 2022 englisch MIL STD 196D In everyspec com Abgerufen am 17 Juli 2020 Prufungsfragen Technik Amateurfunk Klasse A mit Formelsammlung PDF 2 9 MB Bundesnetzagentur 2007 S 136 Datenblatt der im Amateurfunk gebrauchlichsten Kabel bei Friedrich KuschNormdaten Sachbegriff GND 4164339 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Koaxialkabel amp oldid 234718201