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Die Zeitbereichsreflektometrie auch bekannt unter der englischen Bezeichnung Time Domain Reflectometry kurz TDR ist ein Verfahren zur Ermittlung und Analyse von Lauflangen und Reflexionscharakteristika von elektromagnetischen Wellen und Signalen Das Verfahren ist im deutschen Sprachraum auch unter dem Begriff Kabelradar bekannt In der Praxis spielt der Bereich der optischen Zeitbereichsreflektometrie vor allem in der Netzwerktechnik eine immer wichtigere Rolle Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 2 Geschichte 3 Einsatzbereiche 3 1 Langenmessung 3 2 Storquellenortung 3 3 Feuchtigkeitsmessung 3 4 Leitfahigkeitsmessung 3 5 Fullstandmessung 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseFunktionsweise Bearbeiten nbsp Impulse bei offenem Kabelende nbsp Impulse bei kurzgeschlossenem Kabel nbsp Impulse bei richtig belastetem KabelSiehe auch ImpulsfahrplanFur die experimentelle Uberprufung gibt es unterschiedliche Verfahren Ein Impulsgenerator erzeugt eine Folge von sehr kurzen Rechteckimpulsen von jeweils etwa 20 ns Dauer die in so grossem Abstand folgen dass die Echos aller fruheren Impulse abgeklungen sind Diese werden uber einen relativ grossen Widerstand auf den Innenleiter des Koaxialkabels geleitet dort ist auch mit einem kapazitatsarmen Tastkopf der erste Kanal des Oszilloskops angeschlossen Am anderen Kabelende wird der andere Kanal des Oszilloskops angeschlossen dort konnen die elektrischen Eigenschaften des Kabels bei Belastung mit unterschiedlichen Bauelementen uberpruft werden Bei offenem Kabelende pendeln die Rechteckimpulse zwischen beiden Enden hin und her und verlieren dabei Energie Es treten nur Impulse gleicher Polaritat auf Am kurzgeschlossenen Kabelende kann naturlich keine Spannung gemessen werden die Impulse werden aber mit vertauschter Polaritat zum Kabelanfang reflektiert Da dort ein zu hoher Abschlusswiderstand R gt Zo angeschlossen ist werden die Impulse nun mit gleicher Polaritat reflektiert Das Bild erinnert an eine gedampfte Schwingung Wenn das rechte Ende mit der dem Kabel entsprechenden Wellenimpedanz von Zo meist 50 Ohm abgeschlossen wird werden keine Impulse reflektiert Ein unendlich langes Kabel wurde sich genauso verhalten Unter Zuhilfenahme eines Sprungfunktionsgenerators wird an einem Ende der Leitung ein steiles Signal erzeugt Die Signalflanke breitet sich uber das Medium aus und wird am anderen Ende oder an Storungsstellen reflektiert Mit Hilfe einer geeigneten Auswerteschaltung oder eines Oszilloskops wird daraufhin das gesendete Signal mit dessen Reflexion verglichen und Informationen uber Laufzeit Amplitude und die kapazitiven resistiven und induktiven Charakteristika der Reflexion ermittelt Die einfache Ansicht der Reflexionen im Oszilloskop macht es hierbei dem Betrachter auch ohne tieferes Fachwissen moglich eine Einschatzung des Reflexionsverhaltens vorzunehmen Geschichte BearbeitenDie ersten Erfahrungen mit der Zeitbereichsreflektometrie wurden bereits in den 1930er Jahren von Smith Rose mit Hilfe von Radarstrahlen gemacht Er erkannte als einer der ersten den Zusammenhang von elektrischen Grossen und dem Wassergehalt von porosen Materialien Angetrieben durch die Fortschritte in der Radartechnik im Zweiten Weltkrieg kam es zur Entwicklung geeigneter Messgerate die dann in den 1960er Jahren zu den ersten verwertbaren Geraten fuhrten Als eines der ersten Einsatzgebiete ist hierbei die Lokation von Kabelbruchen und Quetschungen in der Elektrotechnik zu nennen Diese erste Verwendung findet sich heute noch in dem Begriff Kabelradar wieder der sich im deutschen Sprachraum weitlaufig eingeburgert hat Die Anwendung der neuen Technik in der Naturwissenschaft erfolgte dann gegen Ende der 1960er Anfang der 1970er Jahre in der Chemie Hier wurden bei der Erforschung von Zusammenhangen der Frequenzabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante von organischen Molekulen und deren Struktur die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse gewonnen Der Durchbruch der neuen Technik gelang jedoch erst G C Topp 1980 in den Geowissenschaften bei der Bestimmung des volumetrischen Wassergehalts im Boden Da die Messgenauigkeit sehr stark von der Flankensteilheit das heisst direkt von der Hohe der verwendeten Frequenzen abhangt gelangte die Technologie mit der Erfindung der Tunneldiode und von Hochfrequenzoszilloskopen zu hoheren Genauigkeiten und damit zu neuen Einsatzbereichen Impulsanstiegszeiten im Pico Sekundenbereich 10 12 s sind heute ublich Einsatzbereiche BearbeitenLangenmessung Bearbeiten Eine der ersten Anwendungen der Zeitbereichsreflektometrie war die Langenmessung von Kabeln in der Elektroindustrie Hierbei wird die Zeit gemessen die ein ausgesandter Impuls bis zu seinem Wiedereintreffen nach der Reflexion benotigt Kennt man die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel die vom Dielektrikum abhangt so kann man von der gemessenen Zeit direkt auf die Lange des Kabels zuruckschliessen Aus diesem Einsatzfeld hat sich der Begriff des Kabelradars entwickelt Wahrend man fruher fur diese Messungen noch das Oszilloskop benotigte gibt es heute bereits fertige Messgerate die einem den Langenwert direkt anzeigen Diese Technik findet eine grosse Anwendung im Bereich der Telekommunikation und der Netzwerktechnik Bei Neuverkabelungen in Gebauden erfolgt hierbei die Abrechnung des verlegten Netzwerkkabels nach den gemessenen Werten der Zeitbereichsreflektometrie Aufgrund der immer hoheren Bandbreite ist jedoch ein Trend zur optischen Zeitbereichsreflektometrie zu erkennen in der das verwendete Medium eine Glasfaser darstellt Storquellenortung Bearbeiten nbsp Teilweise Reflexion und Transmission eines Impulses an der sprunghaften Anderung der Wellenimpedanz Der Anteil der reflektierten und transmittierten Intensitat hangt vom Unterschied der Wellenimpedanz abDas Ziel der Storquellenortung ist es beispielsweise bei Erdkabeln Kabelbruche oder Kabelquetschungen festzustellen und deren Lage zu orten 1 Hierbei macht man sich die Eigenschaft der Zeitbereichsreflektometrie zunutze nicht nur Totalreflexionen sondern jede Anderung im Medium zu erkennen Nur beim Kabelende einem Kabelbruch oder einem Kurzschluss zwischen Innen und Aussenleiter kommt es zu einer Totalreflexion Breitet sich der Impuls entlang des unveranderten Mediums aus so andert sich die Wellenimpedanz im Kabel nicht Kommt die Impulswelle jedoch auf eine Quetschung so andert sich die Impedanz und es erfolgt eine Teilreflexion Aus dem Zeitpunkt des Eintreffens der Reflexion und deren Natur kann dann auf Ort und Ausmass der Quetschung geschlossen werden Feuchtigkeitsmessung Bearbeiten Eine in der Geologie Landwirtschaft und Industrie haufig angewendete Technik zur Bestimmung der Feuchte ist neben der kapazitiven Feuchtemessung die Zeitbereichsreflektometrie Hierbei nutzt man die Tatsache dass die Dielektrizitatskonstante von den meisten Materialien wie Boden Getreide oder Kaffee in Abhangigkeit vom Wassergehalt stark differiert Uber die Laufzeit eines Impulses entlang zweier oder mehr paralleler Leiter z B in Form von Staben die man ins Material einbringt lasst sich die volumetrische Feuchte berechnen Siehe Feuchtemessung mit Zeitbereichsreflektometrie Leitfahigkeitsmessung Bearbeiten Leitfahige Medien schliessen je nach Grad der Leitfahigkeit bestimmte Frequenzen in Teilen kurz und fuhren zu Dampfungen der ubrigen Frequenzen Setzt man die Amplitudenwerte des ausgesandten Impulses mit den Amplitudenwerten des reflektierten Impulses in Relation so lasst dies Ruckschlusse auf die Leitfahigkeit des Mediums zu Da die maximalen Amplituden der hohen Frequenzen jedoch schwer zu bestimmen sind ist dies ein schwieriges Verfahren deren Anwendung in Teilen der Feuchtigkeitsmessung im Boden zu suchen ist Fullstandmessung Bearbeiten Bei einem auf TDR basierenden Fullstandmessgerat wird von der Elektronik des Sensors ein niedrigenergetischer elektromagnetischer Impuls erzeugt in einen Leiter auch Sonde genannt eingekoppelt und entlang dieser Sonde gefuhrt in der Regel ein Metallstab oder ein Stahlseil Trifft dieser Impuls nun auf die Oberflache des zu messenden Mediums so wird ein Teil des Impulses dort reflektiert und lauft an der Sonde entlang wieder zur Elektronik zuruck welche dann aus der Zeitdifferenz zwischen dem ausgesandten und dem empfangenen Impuls im Nanosekunden Bereich den Fullstand errechnet Der Sensor kann den ausgewerteten Fullstand als kontinuierliches Analogsignal oder Schaltsignal ausgeben Ein Vorteil dieser relativ aufwendigen Methode ist dass das Messergebnis kaum durch die Eigenschaften des zu messenden Mediums wie etwa Dichte Leitfahigkeit und Dielektrizitatskonstante oder durch die Umgebungsbedingungen wie etwa Druck und Temperatur beeinflusst wird und dass keine storanfalligen bewegten Teile benotigt werden Siehe auch BearbeitenOptische Zeitbereichsreflektometrie Reflektometer Dauerstrichradar Anwendungen von moduliertem DauerstrichradarLiteratur BearbeitenR L Smith Rose The electrical properties of soil for alternating currents at radio frequencies In Proceedings of the Royal Society of London A 3 140 May 1933 no 841 ISSN 0962 8444 S 359 337 online G C Topp J L Davis A P Annan Electromagnetic determination of soil water content Measurements in coaxial transmission lines In Water Resources Research 16 1980 3 ISSN 0043 1397 S 574 582 M Stacheder Die Time Domain Reflectometry in der Geotechnik Messung von Wassergehalt elektrischer Leitfahigkeit und Stofftransport AGK Karlsruhe 1996 Schriftenreihe Angewandte Geologie der Universitat Karlsruhe 40 ISSN 0933 2510 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Zeitbereichsreflektometrie Sammlung von BildernEinzelnachweise Bearbeiten 1 2 Vorlage Toter Link www vde com Methoden der klassischen Kabelfehlerortung in Verbindung mit modernen Reflexionsmessverfahren Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Februar 2020 Suche in Webarchiven Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zeitbereichsreflektometrie amp oldid 238361887