WO2016008635A1 - Verfahren zur übertragung eines signals, signalübertragungseinrichtung und messeinrichtung - Google Patents

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signal
waveguide
fiber
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signal transmission
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Sebastian Martius
Jörg HÜTTNER
Andreas Ziroff
Andreas Fackelmeier
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/16Dielectric waveguides, i.e. without a longitudinal conductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
    • H01P5/087Transitions to a dielectric waveguide

Definitions

  • the invention relates to a method for transmitting a signal, a signal transmission device and a measuring device.
  • Measuring devices often include sensors which are connected to other parts of the measuring device for data transmission and power supply. For sensors in high-voltage environments, such connections are often problematic.
  • sensors can be galvanically decoupled from other parts of measuring devices.
  • the transmission of data as well as energy is difficult in such measuring devices.
  • the realization of a duplex communication is difficult.
  • the method according to the invention for signal transmission, the signal transmission device according to the invention as well as the measuring device according to the invention are intended to enable duplex communication easily.
  • the signal is transmitted in the form of at least one ultrashort or decimeter or centimeter or millimeter-wave signal, preferably at a frequency or at frequencies, in particular carrier frequency (s), of up to 100 gigahertz.
  • the signal is transmitted by means of a dielectric waveguide.
  • the dielekt ⁇ step waveguide can be set using ultra-short or decimal or centimeter or millimeter wave signal both energy and data, the latter munication also in the manner of a duplex com- transmitted.
  • the dielectric waveguide is an electrical insulator, so that a potential-separated transmission of the signal is possible. It is understood that for the purposes of this invention “ultrashort or decimeter or centimeter or millimeter waves” always “ultra short or decimeter or centimeter or millimeter waves based on vacuum wavelengths", thus electromagnetic waves are to be understood with such frequencies, which in a vacuum form ultrashort or decimetre or centimeter or millimeter waves.
  • a change in wavelengths due to propagation within a dielectric should be disregarded for spectral characterization as "ultra-short or decimeter or centimeter or millimeter waves”. This designation is thus equivalent to the terms "VHF or UHF or SHF or EHF waves” borrowed from English usage, ie waves of "very-high-frequency” or “ultra-high-frequency” or “super -high-frequency "or” extremely-high-frequency "frequency range.
  • the signal in the form of a signal having ei ⁇ ner frequency in the range of at least 300 MHz, particularly expedient of not more than 10 GHz in a range of at least one, and.
  • transmission by means of dielectric waveguides can be carried out efficiently.
  • a signal from and / or to a sensor, in particular on high-voltage potential is particularly expedient transmitted by means of the inventive Ver ⁇ driving.
  • Sen ⁇ sensors which are at high voltage potential
  • a galvanic decoupling is particularly useful.
  • Duplex communication is Gleichzei ⁇ tig in this case of
  • a dielectric waveguide which has a core region, which has a higher
  • Dielectricity has as a lying outside the Kernbe ⁇ rich area.
  • a dielectric waveguide is used, in which the core region with the higher
  • Dielectricity of the lying outside of the core region ⁇ rich area is circumferentially surrounded.
  • the electromagnetic field is formed by means of which the ultra-short or decimeter or centimeter or millimeter wave signal led to a raised portion within the rule dielektri ⁇ conductor.
  • the decrease in the dielectric constant from the core region to the region outside the core region forces the electromagnetic field strongly into the core region, so that an increased proportion of the power transmitted by the electromagnetic field is transmitted within the dielectric waveguide.
  • the proportion of a guided outside the dielectric waveguide field is significantly reduced. Consequently, the signal transmission from external influences surrounding the waveguide is significantly less affected or disturbed, and in particular independent of radio standards.
  • a waveguide in the form of a fiber is used.
  • a fiber can be a ultra-short or decimeter or centimeter or millimeter wave signal, in particular with a frequency of up to 100 gigahertz, similar to a transmit optical signal in the optical fiber transmission.
  • dielectric fibers it is possible to transmit ultra-short or deci- or centi- or millimeter waves with powers of a few hundred mW or a few hundred watts.
  • the electrical insulation properties of waveguides in the form of fibers are comparable to those of optical fibers. Data transfer in the direction opposite to the flow of energy is easily possible in dielektri ⁇ rule waveguides in the form of fibers.
  • fibers can be laid in a particularly simple and space-saving manner.
  • the fiber forms a step index fiber, in particular with three or more index stages, or a gradient fiber.
  • the step index fiber has at least two stages at which the dielectric constant of a core region of the step index fiber decreases in directions transverse to the longitudinal extent of the step index fiber outwardly.
  • the step index fiber has three index steps, the three index steps outwardly from a core region of the step index fiber being formed outwardly by the materials alumina AD-94, plexiglass and teflon.
  • both data and energy are transmitted by means of the signal.
  • the power in the transmission of energy, is in the range of at least one mW, suitably at least 10 mW and advantageously in a range of at least 100 mW.
  • Such services can be easily and inexpensively transmitted with dielectric waveguides.
  • the capacity is the transfer of energy in the range of at least one watt, suitably in a range of at least 10 W, preferential example of at least 100 W.
  • the delegation ⁇ supply such high performance easily implemented.
  • the inventive method is modulated the signal with a data signal which repre ⁇ advantage the data.
  • this is a
  • Modulator circuit used and / or operated modulating a power amplifier such as by modulation of the supply voltage.
  • a coupling device is also used, which is signal-connected to the modulator circuit and / or the power amplifier and which is designed to couple the modulated signal into the waveguide.
  • the directions of transmission of the data and the transmission of the energy coincide with one another.
  • the signal is expediently modulated before it is coupled into the waveguide. In this way a Convention ⁇ humor of the directions of the transmitted energy by means of the signal and the transmitted signal by means of the data can be easily ensured.
  • a second LD may be used to pel recognized formed to couple out of the waveguide by means of ultra-short run and / or centi ⁇ meter and / or millimeter waves.
  • the second coupling device such a wave receiver is fed, which has one or more rectifier or rectifier circuits, which is or is capable of converting the guided by means of the waveguide high-frequency signal into a DC voltage.
  • the wave receiver expediently has one or more bridge rectifiers for this purpose.
  • a load modulation of the rectifier can then modulate the signal carried in the waveguide with a data signal.
  • One or more rectifier diodes of the wave receiver are particularly preferably biased with the data signal to be transmitted. There- The impedance of the rectifier diodes changes, and as a result, the amplitude and phase of the ultrashort and / or decimeter and / or centimeter and / or millimeter wave signal reflected by the second coupling device change.
  • the transmitting end can be the data signal, wherein ⁇ game example, detected by means of a transmitting mixer, such as is known from radar technology.
  • the data signal can also be decoupled by a directional coupler and fed to a corresponding receiver circuit.
  • the signal transmission device is designed in particular for carrying out a method according to the invention, as has been described above, and comprises a wave source capable of producing at least ultrashort and / or decimeter and / or centimeter and / or millimeter waves, in particular with a frequency or with frequencies, in particular carrier frequency (s), of up to 100 gigahertz, is formed, a dielectric waveguide and a first coupling device, which is formed by the wave source generated waves in the form of ultrashort and / or decimeter and / or centimeter - And / or millimeter waves, in particular with a frequency of up to 100 gigahertz, coupled into the waveguide.
  • a wave source capable of producing at least ultrashort and / or decimeter and / or centimeter and / or millimeter waves, in particular with a frequency or with frequencies, in particular carrier frequency (s), of up to 100 gigahertz
  • a dielectric waveguide and a first coupling device which is formed by the wave source generated waves in the form of
  • the signal transmission device has such a dielectric waveguide as used in the preceding part of the description for carrying out the method according to the invention.
  • the waves ⁇ source is a source for generating at least of ultra-short and / or decimetre and / or centimeter and / or millimeter waves, in particular with a frequency or frequencies, in particular carrier frequency (s) of up to 100 GHz
  • ⁇ ßigerweise includes the wave source also a tripodver ⁇ stronger, enhanced cleaning performance which generated ultra-short and / or decimal and / or centimeters, and / or millimeter wave to a desired transmission.
  • this also has a second head pelinnate on which is formed, by means of the Wel ⁇ lenleiters guided waves in the form of ultra-short and / or decimetre and / or centimeter and / or millimeter waves, in particular with a frequency or frequencies, in particular carrier frequency (s) of up to 100 GHz, and also includes a wave receiver, which is designed to receive these waves.
  • the dielectric waveguide has a core region which has a higher dielectric constant than a region lying outside the core region.
  • ⁇ purpose advantageously has the form of a waveguide on the fiber, especially the fiber, thereby forming a Jardinnindexfa- ser or a graded index.
  • the field carrying the signal is concentrated within the waveguide. Consequently, the supply of external influences SignalREMtra ⁇ surrounding the waveguide, significantly less affected or disturbed and in particular independent of radio standards.
  • the inventive signal transmission ⁇ means comprises a modulation means which modulates generated by means of the wave source waves.
  • the modulation device is the modulation device
  • the modulation device comprises a modulator circuit or a modulation device for modulating the power amplifier, in particular the supply voltage of the power amplifier.
  • the wave receiver expediently comprises a suitable demodulation device which is matched to the modulation device.
  • the modulation device is part of the wave receiver.
  • the wave receiver expediently comprises one or more rectifier or rectifier circuits, in particular bridge rectifiers.
  • SITUATE netnote in this development, the modulation device is designed for load modulation of the rectifier circuit or the rectifier circuits.
  • the wave source comprises a demodulation device which corresponds to the modulation device.
  • the wave source comprises a transmitting mixer, as is known from radar technology.
  • the wave source as a detector for detecting a data signal, which propagates against the energy of the signal act.
  • a directional coupler is present, which is able to decouple the modulated data signal is capable.
  • the measuring device according to the invention comprises a signal over ⁇ tragungs worn on as described above.
  • the measuring device according to the invention also comprises at least one sensor which is signal-connected to the modulation device and / or to the first and / or second coupling device and / or to the wave source and / or to the wave receiver.
  • the measuring device according to the invention can also be used in high-voltage environments.
  • the at least one sensor of the inventive measuring device at high-voltage potential can be found ⁇ .
  • the senor By means of the dielectric waveguide, the sensor can be electrically isolated connected to other parts of the measuring device according to the invention, in particular connect such that an energy transfer between sensor and other parts of the measuring device according to the invention and a data transfer between the sensor and other parts of the measuring device can be easily realized can.
  • FIG. 1 shows a measuring device according to the invention with a signal transmission device according to the invention for Implementation of the method according to the invention in a schematic diagram
  • Figure 2 shows another embodiment of a measuring device according to the invention with an inventive
  • Signal transmission device for carrying out the method according to the invention in a schematic diagram and Figure 3 shows a dielectric waveguide of the measuring device according to the invention according to Figures 1 and 2 schematically in cross section.
  • a signal of a sensor is transmitted to an evaluation circuit via a signal transmission device according to the invention.
  • the measuring device according to the invention shown in Figure 1 comprises a microwave oscillator 5, which provides a signal in the form of a microwave signal.
  • the microwave oscillator 5 transmits this signal to a power amplifier 10, which amplifies the signal to a suitable transmission power, for example a few 100 mW or a few 100 W.
  • the measurement shown in Fig. 1 comprises a sensor device which provides a sensor signal by means of which the supplied via the gate 5 Mikrowellenoszilla ⁇ signal is modulated.
  • a sensor device which provides a sensor signal by means of which the supplied via the gate 5 Mikrowellenoszilla ⁇ signal is modulated.
  • For modulating the supply ⁇ voltage of the power amplifier 10 with the sensor signal is duliert mo- in the illustrated embodiment.
  • a separate modulation circuit for modulating the signal is present for modulation with the sensor signal in a further, not specifically illustrated embodiment.
  • the power amplifier 10 transmits the signal to a first coupler 15, which couples the modulated signal into a dielectric waveguide 20 at a longitudinal end of the waveguide 20.
  • averted longitudinal end of the measuring device comprises a second coupler 25 which couples out the signal from the dielectric waveguide 20th
  • the second coupler 25 is similar to the first coupler 15 constructed.
  • a receiver 30 joins away from the waveguide 20, which includes rectifying scarf ⁇ obligations, by means of which a high frequency signal is converted into a DC voltage.
  • the rectifier circuits are formed by bridge rectifier. Alternatively, other rectifier circuits may be present at the receiver 30.
  • the sensor signal is coupled out as a DC output voltage superimposed modulating signal via filter circuits.
  • Age ⁇ natively more complex demodulator circuits are conceivable.
  • FIG. 2 shows the measuring device explained with reference to FIG. 1, which otherwise corresponds to the measuring device illustrated in FIG. 1.
  • the measuring device according to the invention shown in FIG. 2 comprises, like the measuring device shown in FIG. 1, a high-frequency oscillator 5 which provides microwaves.
  • the high-frequency oscillator 5 transmits these microwaves to a power amplifier 10 of the signal transmission device according to the invention, which amplifies the microwaves to a suitable transmission power.
  • the ge in Fig. 2 ⁇ showed measuring device comprises a sensor which receives a control signal. This control signal propagates in the opposite direction to the direction in which the microwaves move through the waveguide 20:
  • the power amplifier 10 transmits the microwaves to a first coupler 15 which couples the microwaves into a dielectric waveguide 20 at a longitudinal end of the waveguide 20.
  • the microwaves are guided.
  • a second coupler 25 by means of which the energy carried along with the guided microwaves can be coupled out of the dielectric waveguide.
  • the second coupler 25 is similar to the first coupler 15 is built up ⁇ .
  • a receiver 30 joins the second coupler 25 away from the waveguide 20 which - is formed explained identically as in the above embodiment - as far as not described ex ⁇ plicitly different.
  • the modulation of the microwave signal with a control signal is effected by load modulation of a bridge rectifier of the receiver 30.
  • One or more diodes of the bridge rectifier are biased by the control signal. Accordingly, in each case the impedance of each biased diode and in the subsequent sequence amplitude and phase of the reflected microwave from the bridge rectifier changes.
  • the microwave ⁇ signal is not passed directly from the microwave oscillator 5 to the power amplifier 10, but it is a transmittie- render mixer 35 is provided, which pelt auskop- the control signal and control means 40 for controlling the sensor passes ,
  • a directional coupler is provided instead of the transmitting mixer 35, which is designed to decouple the control signal.
  • the microwave oscillator 5, the power amplifier 10, the first coupler 15, the waveguide 20, the second coupler 25 and the receiver 30 each form a signal transmission device according to the invention.
  • the sensor not shown in FIGS. 1 and 2 as well as the evaluation circuits not separately depicted are, however not part of the signal transmission device according to the invention, but the measuring device according to the invention.
  • the waveguide 20 is geometrically constructed like a step index fiber in optical fiber technology:
  • the unrolled in tension-free state of the waveguide 20 cylindrically shaped core K of the waveguide is made of aluminum ⁇ oxide AD-94 formed with a relative
  • This first layer Sl has a circumferentially constant thickness in the radial direction.
  • the first layer Sl consists in the illustrated embodiment of Plexiglas with a relative
  • Another, second layer S2 forms a third index step of the waveguide 20 and surrounds the first layer Sl with um ⁇ constant constant thickness in the radial direction.
  • the second layer S2 consists of Teflon with a relative
  • Dielectric constant of 2.1 Dielectric constant of 2.1.
  • the materials used differ from each other, although the dielectric constant and thus also the refractive index decrease radially from the inside to the outside.

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Bei dem Verfahren zur Übertragung eines Signals in Form eines Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeterwellen (bezogen auf Vakuumwellenlängen), vorzugs- weise mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz(en), von bis zu 100 Gigahertz, wird das Signal mittels eines dielektrischen Wellenleiters (20) übertragen. Die Signalübertragungseinrichtung weist eine Wellenquelle (5, 0; 5, 10, 35) zur Erzeugung eines Ultrakurz- und/oder Dezi- meter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeterwellensignals, vorzugsweise mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz(en), von bis zu 100 GHz, einen dielektrischen Wellenleiter (20) sowie eine erste Koppeleinrich- tung (15) zur Einkopplung der mittels der Wellenquelle er- zeugten Signals in den Wellenleiter (20) auf. Die Messein- richtung umfasst eine solche Signalübertragungseinrichtung sowie zumindest einen Sensor, welcher mit einer Modulations- einrichtung (10; 30; 35) und/oder der ersten (15) und/oder einer zweiten Koppeleinrichtung (25) und/oder mit der Wellen- quelle (5, 10; 5, 10, 35) und/oder dem Wellenempfänger (30) signalverbunden ist.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Übertragung eines Signals, Signalübertragungs¬ einrichtung und Messeinrichtung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Übertragung eines Signals, eine Signalübertragungseinrichtung und eine Messeinrichtung . Messeinrichtungen umfassen häufig Sensoren, welche zur Datenübertragung und zur Energieversorgung mit übrigen Teilen der Messeinrichtung verbunden sind. Bei Sensoren in Hochspannungsumgebungen sind solche Verbindungen häufig problematisch.
Grundsätzlich lassen sich Sensoren von übrigen Teilen von Messeinrichtungen galvanisch entkoppeln. Die Übertragung von Daten sowie von Energie gestaltet sich in solchen Messeinrichtungen jedoch schwierig. Insbesondere ist die Realisie- rung einer Duplex-Kommunikation schwierig.
Vor diesem Hintergrund ist es daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Übertragung eines Signals, eine Signalübertragungseinrichtung sowie eine Messeinrichtung zu schaffen, bei welchem die Übertragung von Signalen verbessert ist. Insbesondere sollen das erfindungsgemäße Verfahren zur Signal¬ übertragung, die erfindungsgemäße Signalübertragungseinrichtung sowie die erfindungsgemäße Messeinrichtung eine Duplex- Kommunikation leicht ermöglichen.
Diese Aufgabe der Erfindung wird mit einem Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen, mit einer Signalübertragungseinrichtung mit den in Anspruch 9 angegebenen Merkmalen sowie mit einer Messeinrichtung mit den in Anspruch 15 ange- gebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den zugehörigen Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie der Zeichnung angegeben. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Übertragung eines Signals wird das Signal in Form zumindest eines Ultrakurz¬ oder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellensignals, vorzugsweise mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 Gigahertz, übertragen. Erfindungsgemäß wird das Signal mittels eines dielektrischen Wellenleiters übertragen. Mittels des dielekt¬ rischen Wellenleiters lassen sich mittels des Ultrakurz- oder Dezi- oder Zenti- oder Millimeterwellensignals sowohl Energie als auch Daten, letztere auch in der Art einer Duplex-Kom- munikation, übertragen. Gleichzeitig ist der dielektrische Wellenleiter ein elektrischer Isolator, so dass eine potentialgetrennte Übertragung des Signals möglich ist. Es versteht sich, dass im Sinne dieser Erfindung unter "Ultrakurz- oder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellen" stets "Ultrakurz- oder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellen bezogen auf Vakuumwellenlängen", mithin elektromagnetische Wellen mit solchen Frequenzen zu verstehen sind, welche im Vakuum Ultrakurz- oder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellen bilden. Eine Änderung der Wellenlängen infolge der Ausbreitung innerhalb eines Dielektrikums soll für die spektrale Charakterisierung als "Ultrakurzoder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellen" außer Betracht bleiben. Diese Bezeichnung ist folglich äquivalent mit den dem englischsprachigen Gebrauch entlehnten Bezeichnungen "VHF- oder UHF- oder SHF- oder EHF-Wellen", d.h. Wellen des "very-high-frequency"- oder "ultra-high-frequency"- oder "super-high-frequency"- oder "extremely-high-frequency"- Frequenzbereichs.
Geeigneterweise wird das Signal in Form eines Signals mit ei¬ ner Frequenz im Bereich von zumindest 300 MHz, besonders zweckmäßig in einem Bereich von zumindest einem und höchstens 10 Gigahertz übertragen. Gerade im vorgenannten Frequenzbereich kann eine Übertragung mittels dielektrischer Wellenleiter effizient erfolgen. Besonders zweckmäßig wird mittels des erfindungsgemäßen Ver¬ fahrens ein Signal von und/oder zu einem Sensor, insbesondere auf Hochspannungspotential, übertragen. Insbesondere bei Sen¬ soren, welche sich auf Hochspannungspotential befinden, ist eine galvanische Entkopplung besonders zweckmäßig. Gleichzei¬ tig ist in diesem Falle eine Duplex-Kommunikation von
und/oder zum Sensor mittels des dielektrischen Wellenleiters ermöglicht . In einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein dielektrischer Wellenleiter herangezogen, welcher einen Kernbereich aufweist, der eine höhere
Dielektrizitätszahl aufweist als ein außerhalb des Kernbe¬ reichs liegender Bereich. Insbesondere wird bei dem erfin- dungsgemäßen Verfahren ein dielektrischer Wellenleiter herangezogen, bei welchem der Kernbereich mit der höheren
Dielektrizitätszahl von dem außerhalb des Kernbereichs lie¬ genden Bereich umfänglich umgeben ist. Auf diese Weise wird das elektromagnetische Feld, mittels welchem das Ultrakurz- oder Dezimeter- oder Zentimeter- oder Millimeterwellensignal gebildet ist, zu einem erhöhten Teil innerhalb des dielektri¬ schen Leiters geführt. Die Abnahme der Dielektrizitätszahl vom Kernbereich hin zum außerhalb des Kernbereichs liegenden Bereich zwingt das elektromagnetische Feld stark in den Kern- bereich hinein, so dass ein erhöhter Anteil der mittels des elektromagnetischen Feldes übertragenen Leistung innerhalb des dielektrischen Wellenleiters übertragen wird. Der Anteil eines außerhalb des dielektrischen Wellenleiters geführten Feldes ist deutlich reduziert. Folglich ist die Signalüber- tragung von äußeren Einflüssen, welche den Wellenleiter umgeben, deutlich weniger beeinflusst oder gestört und insbesondere unabhängig von Funkstandards.
Besonders bevorzugt wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Wellenleiter in Gestalt einer Faser herangezogen. Mittels einer solchen Faser lässt sich ein Ultrakurz- oder Dezimeteroder Zentimeter- oder Millimeterwellensignal, insbesondere mit einer Frequenz von bis zu 100 Gigahertz, ähnlich einem optischen Signal in der optischen Faserübertragung übertragen. Mittels dielektrischer Fasern lassen sich Ultrakurzoder Dezi- oder Zenti- oder Millimeterwellen mit Leistungen im Bereich einiger hundert mW oder einiger hundert Watt über- tragen. Die elektrischen Isolationseigenschaften von Wellenleitern in Gestalt von Fasern hingegen sind vergleichbar mit denjenigen von optischen Fasern. Eine Datenübertragung in Richtung entgegengesetzt zum Energiefluss ist bei dielektri¬ schen Wellenleitern in Gestalt von Fasern einfach möglich. Ferner lassen sich Fasern besonders einfach und platzsparend verlegen .
In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens bildet die Faser eine Stufenindexfaser, insbeson- dere mit drei oder mehr Indexstufen, oder eine Gradientenfaser. Zweckmäßigerweise weist die Stufenindexfaser zumindest zwei Stufen auf, bei welcher die Dielektrizitätszahl von einem Kernbereich der Stufenindexfaser in Richtungen quer zur Längserstreckung der Stufenindexfaser nach außen hin abnimmt. Insbesondere weist die Stufenindexfaser drei Indexstufen auf, wobei die drei Indexstufen von einem Kernbereich der Stufen- indexfaser nach außen hin betrachtet durch die Materialien Aluminiumoxid AD-94, Plexiglas und Teflon gebildet sind. Zweckmäßigerweise werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mittels des Signals sowohl Daten als auch Energie übertragen. Vorteilhafterweise liegt bei der Übertragung von Energie die Leistung im Bereich von zumindest einem mW, zweckmäßigerweise von zumindest 10 mW und vorteilhafterweise in einem Bereich von zumindest 100 mW. Derartige Leistungen lassen sich mit dielektrischen Wellenleitern leicht und kostengünstig übertragen. Besonders vorteilhaft liegt die Leistung bei der Übertragung von Energie im Bereich von mindestens einem Watt, geeigneterweise in einem Bereich von zumindest 10 W, vorzugs- weise von zumindest 100 W. Erfindungsgemäß ist die Übertra¬ gung derart hoher Leistungen leicht realisierbar. Zweckmäßigerweise ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren das Signal mit einem Datensignal, welches die Daten repräsen¬ tiert, moduliert. Vorteilhafterweise wird hierzu ein
Modulatorschaltkreis herangezogen und/oder ein Leistungsver- stärker modulierend betrieben, etwa durch Modulation der Versorgungsspannung. Geeigneterweise wird zudem eine Koppeleinrichtung herangezogen, welcher mit dem Modulatorschaltkreis und/oder dem Leistungsverstärker signalverbunden ist und welche ausgebildet ist, das modulierte Signal in den Wellenlei- ter einzukoppeln .
In einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens stimmen die Richtungen der Übertragung der Daten und der Übertragung der Energie miteinander überein. Zweckmäßi- gerweise wird dazu das Signal vor dessen Einkopplung in den Wellenleiter moduliert. Auf diese Weise kann eine Überein¬ stimmung der Richtungen der mittels des Signals übertragenen Energie und der mittels des Signals übertragenen Daten leicht gewährleistet werden.
Bei einer alternativen und ebenfalls bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens weisen die Richtungen der Übertragung der Daten und der Übertragung der Energie voneinander weg. Zweckmäßigerweise kann dazu eine zweite Kop- peleinrichtung herangezogen werden, welche ausgebildet ist, mittels des Wellenleiters geführte Ultrakurz- und/oder Zenti¬ meter- und/oder Millimeterwellen auszukoppeln.
Geeigneterweise wird mittels der zweiten Koppeleinrichtung ein solcher Wellenempfänger gespeist, welcher eine oder meh- rere Gleichrichter oder Gleichrichterschaltungen aufweist, welche das mittels des Wellenleiters geführte hochfrequente Signal in eine Gleichspannung umzuwandeln imstande ist oder sind. Zweckmäßig weist der Wellenempfänger dazu einen oder mehrere Brückengleichrichter auf. Eine Lastmodulation des Gleichrichters kann dann das im Wellenleiter geführte Signal mit einem Datensignal modulieren. Besonders bevorzugt werden dabei eine oder mehrere Gleichrichterdioden des Wellenempfängers mit dem zu übertragenden Datensignal vorgespannt. Da- durch ändert sich die Impedanz der Gleichrichterdioden und in der weiteren Folge ändern sich Amplitude und Phase des von der zweiten Koppeleinrichtung reflektierten Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeter- wellensignals. Sendeseitig lässt sich das Datensignal, bei¬ spielsweise mittels eines transmittierenden Mischers, wie er aus der Radartechnik bekannt ist, detektieren. Auch lässt sich das Datensignal durch einen Richtkoppler auskoppeln und einem entsprechenden Empfängerschaltkreis zuführen.
Die erfindungsgemäße Signalübertragungseinrichtung ist insbesondere zur Ausführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wie es zuvor beschrieben worden ist, ausgebildet und umfasst eine Wellenquelle, die zur Erzeugung zumindest von Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeterwellen, insbesondere mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 Gigahertz, ausgebildet ist, einen dielektrischen Wellenleiter sowie eine erste Koppeleinrichtung, welche ausgebildet ist, mittels der Wellenquelle erzeugte Wellen in Form von Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeterwellen, insbesondere mit einer Frequenz von bis zu 100 Gigahertz, in den Wellenleiter einzukoppeln . Zweckmäßigerweise weist die erfindungsgemäße Signalübertragungseinrichtung einen solchen dielektrischen Wellenleiter auf, wie er im vorstehenden Teil der Beschreibung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens herangezogen wird. Zweckmäßigerweise ist die Wellen¬ quelle eine Quelle zur Erzeugung zumindest von Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeter- wellen, insbesondere mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 GHz. Zweckmä¬ ßigerweise umfasst die Wellenquelle zudem einen Leistungsver¬ stärker, welcher erzeugte Ultrakurz- und/oder Dezi- und/oder Zenti- und/oder Millimeterwellen auf eine gewünschte Übertra- gungsleistung verstärkt.
In einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Signalübertragungseinrichtung weist diese zudem eine zweite Kop- peleinrichtung auf, welche ausgebildet ist, mittels des Wel¬ lenleiters geführte Wellen in Form von Ultrakurz- und/oder Dezimeter- und/oder Zentimeter- und/oder Millimeterwellen, insbesondere mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbe- sondere Trägerfrequenz (en) von bis zu 100 GHz, auszukoppeln und umfasst zudem einen Wellenempfänger, welcher ausgebildet ist, diese Wellen zu empfangen.
Zweckmäßig weist bei der erfindungsgemäßen Signalübertra- gungseinrichtung der dielektrische Wellenleiter einen Kernbereich auf, welcher eine höhere Dielektrizitätszahl aufweist als ein außerhalb des Kernbereichs liegender Bereich. Zweck¬ mäßigerweise weist der Wellenleiter die Gestalt einer Faser auf, insbesondere bildet die Faser dabei eine Stufenindexfa- ser oder eine Gradientenfaser. In dieser Weiterbildung der Erfindung wird das das Signal tragende Feld innerhalb des Wellenleiters konzentriert. Folglich ist die Signalübertra¬ gung von äußeren Einflüssen, welche den Wellenleiter umgeben, deutlich weniger beeinflusst oder gestört und insbesondere unabhängig von Funkstandards.
Vorteilhaft umfasst die erfindungsgemäße Signalübertragungs¬ einrichtung eine Modulationseinrichtung, die mittels der Wellenquelle erzeugte Wellen moduliert. In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Modulationseinrichtung
Teil der Wellenquelle der Signalübertragungseinrichtung. Insbesondere umfasst die Modulationseinrichtung einen Modulatorschaltkreis oder aber eine Modulationsvorrichtung zur Modulation des Leistungsverstärkers, insbesondere der Versorgungs- Spannung des Leistungsverstärkers. Zweckmäßigerweise umfasst der Wellenempfänger eine geeignete, auf die Modulationseinrichtung abgestimmte Demodulationseinrichtung .
In einer weiteren, zur vorgenannten Weiterbildung der Erfin- dung alternativen Weiterbildung, ist die Modulationseinrichtung Bestandteil des Wellenempfängers. Zweckmäßig umfasst der Wellenempfänger eine oder mehrere Gleichrichter oder Gleichrichterschaltungen, insbesondere Brückengleichrichter. Geeig- neterweise ist in dieser Weiterbildung die Modulationseinrichtung ausgebildet zur Lastmodulation der Gleichrichterschaltung oder der Gleichrichterschaltungen. Zweckmäßigerweise umfasst bei der erfindungsgemäßen Signalübertragungsein- richtung die Wellenquelle eine Demodulationseinrichtung, welche mit der Modulationseinrichtung korrespondiert. Insbesondere umfasst in dieser Weiterbildung die Wellenquelle einen transmittierenden Mischer, wie er aus der Radartechnik bekannt ist. In dieser Weiterbildung der Erfindung kann die Wellenquelle als Detektor zur Detektion eines Datensignals, welches sich entgegen der Energie des Signals ausbreitet, fungieren. Alternativ oder zusätzlich ist ein Richtkoppler vorhanden, welcher das aufmodulierte Datensignal auszukoppeln im Stande ist.
Die erfindungsgemäße Messeinrichtung weist eine Signalüber¬ tragungseinrichtung wie zuvor beschrieben auf. Die erfindungsgemäße Messeinrichtung umfasst zudem zumindest einen Sensor, welcher mit der Modulationseinrichtung und/oder mit der ersten und/oder zweiten Koppeleinrichtung und/oder mit der Wellenquelle und/oder mit dem Wellenempfänger signalverbunden ist. Auf diese Weise lässt sich die erfindungsgemäße Messeinrichtung auch in Hochspannungsumgebungen einsetzen. Insbesondere kann sich der zumindest eine Sensor der erfin- dungsgemäßen Messeinrichtung auf Hochspannungspotential be¬ finden. Mittels des dielektrischen Wellenleiters lässt sich der Sensor mit übrigen Teilen der erfindungsgemäßen Messeinrichtung galvanisch getrennt verbinden, und zwar insbesondere derart verbinden, dass eine Energieübertragung zwischen Sen- sor und übrigen Teilen der erfindungsgemäßen Messeinrichtung sowie eine Datenübertragung zwischen Sensor und übrigen Teilen der Messeinrichtung leicht realisiert sein können.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen
Figur 1 eine erfindungsgemäße Messeinrichtung mit einer erfindungsgemäßen Signalübertragungseinrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer Prinzipskizze;
Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungs- gemäßen Messeinrichtung mit einer erfindungsgemäßen
Signalübertragungseinrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer Prinzipskizze sowie Figur 3 einen dielektrischen Wellenleiter der erfindungsgemäßen Messeinrichtung gemäß Figuren 1 und 2 schematisch im Querschnitt.
Mittels der in Fig. 1 dargestellten Messeinrichtung wird über eine erfindungsgemäße Signalübertragungseinrichtung ein Signal eines Sensors an einen Auswerteschaltkreis übertragen.
Dabei werden sowohl Sensordaten als auch Energie zur Versorgung des Auswertschaltkreises parallel entlang desselben Sig- nalpfades übertragen:
Die in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße Messeinrichtung umfasst einen Mikrowellenoszillator 5, der ein Signal in Form eines Mikrowellensignals bereitstellt. Der Mikrowellenoszil- lator 5 überträgt dieses Signal auf einen Leistungsverstärker 10, der das Signal auf eine geeignete Übertragungsleistung, beispielsweise einige 100 mW oder einige 100 W, verstärkt.
Nicht eigens dargestellt umfasst die in Fig. 1 gezeigte Mess- einrichtung einen Sensor, welcher ein Sensorsignal bereitstellt, mittels welchem das mittels des Mikrowellenoszilla¬ tors 5 bereitgestellte Signal moduliert wird. Zur Modulation wird im dargestellten Ausführungsbeispiel die Versorgungs¬ spannung des Leistungsverstärkers 10 mit dem Sensorsignal mo- duliert. Alternativ ist zur Modulation mit dem Sensorsignal in einem weiteren, nicht eigens dargestellten Ausführungsbeispiel ein eigener Modulationsschaltkreis zur Modulation des Signals vorhanden. Der Leistungsverstärker 10 überträgt das Signal auf einen ersten Koppler 15, welcher das modulierte Signal in einen dielektrischen Wellenleiter 20 an einem Längsende des Wellen- leiters 20 einkoppelt.
In dem dielektrischen Wellenleiter 20 wird das Signal geführt. An einem dem zuvor erwähnten Längsende des Wellenlei¬ ters 20 abgewandtem Längsende umfasst die erfindungsgemäße Messeinrichtung einen zweiter Koppler 25, welcher das Signal aus dem dielektrischen Wellenleiter 20 auskoppelt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der zweite Koppler 25 gleichartig dem ersten Koppler 15 aufgebaut. An den zweiten Koppler 25 schließt sich abseits des Wellenleiters 20 ein Empfänger 30 an, welcher Gleichrichterschal¬ tungen umfasst, mittels welchen ein hochfrequentes Signal in eine Gleichspannung wandelbar ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Gleichrichterschaltungen durch Brü- ckengleichrichter gebildet. Alternativ können auch andere Gleichrichterschaltungen beim Empfänger 30 vorhanden sein.
An dem Brückengleichrichter des Empfängers 30 wird das Sensorsignal als der Ausgangsgleichspannung überlagertes modu- lierendes Signal über Filterschaltungen ausgekoppelt. Alter¬ nativ sind auch komplexere Demodulatorschaltungen denkbar.
Nicht eigens dargestellt sind ausgangsseitig an die in Fig. 1 dargestellte Messeinrichtung angebundene Auswertschaltkreise einer Auswerteinrichtung, welche das Sensorsignal auswerten und welche mittels der mittels des Wellenleiters übertragenen Energie energieversorgt werden.
Mittels der in Figur 2 dargestellten Messeinrichtung wird ein Steuersignal von der hier ebenfalls nicht dargestellten Aus¬ werteinrichtung zur Steuerung eines Sensors an diesen übertragen. Dabei werden Steuerdaten und Energie zur Versorgung des Auswertschaltkreises entlang desselben Signalpfades, aber entgegengesetzt in antiparallele Richtungen übertragen. Nach¬ folgend werden dabei die Unterschiede der Messeinrichtung gem. Fig. 2 gegenüber der anhand von Fig. 1 erläuterten Messeinrichtung dargestellt, welche im Übrigen der in Fig. 1 dar- gestellten Messeinrichtung entspricht.
Die in Figur 2 dargestellte erfindungsgemäße Messeinrichtung umfasst wie die in Fig. 1 dargestellte Messeinrichtung einen Hochfrequenzoszillator 5, der Mikrowellen bereitstellt. Der Hochfrequenzoszillator 5 überträgt diese Mikrowellen auf einen Leistungsverstärker 10 der erfindungsgemäßen Signalübertragungseinrichtung, der die Mikrowellen auf eine geeignete Übertragungsleistung verstärkt. Ferner und nicht eigens dargestellt umfasst die in Fig. 2 ge¬ zeigte Messeinrichtung einen Sensor, welcher ein Steuersignal empfängt. Dieses Steuersignal breitet sich entgegengesetzt aus zu derjenigen Richtung, in welcher sich die Mikrowellen durch den Wellenleiter 20 bewegen:
Der Leistungsverstärker 10 überträgt die Mikrowellen auf einen ersten Koppler 15, welcher die Mikrowellen in einen dielektrischen Wellenleiter 20 an einem Längsende des Wellenleiters 20 einkoppelt.
In dem dielektrischen Wellenleiter 20 werden die Mikrowellen geführt. An einem dem zuvor erwähnten Längsende des Wellenleiters 20 abgewandtem Längsende befindet sich ein zweiter Koppler 25, mittels welchem die mit den geführten Mikrowellen mitgeführte Energie aus dem dielektrischen Wellenleiter auskoppelbar ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der zweite Koppler 25 gleichartig dem ersten Koppler 15 aufge¬ baut . Wie oben sind ausgangsseitig an die in Figur 2 dargestellte Messeinrichtung angebundene Auswertschaltkreise, welche das mit den Mikrowellen übertragene Sensorsignal auswerten und welche mittels der mittels des Wellenleiters übertragenen Energie energieversorgt werden, nicht eigens dargestellt.
Wie bereits zum in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel erläutert schließt sich an den zweiten Koppler 25 abseits des Wellenleiters 20 ein Empfänger 30 an, der - soweit nicht ex¬ plizit abweichend beschrieben - identisch wie im obigen Ausführungsbeispiel erläutert ausgebildet ist. Die Modulation des Mikrowellensignals mit einem Steuersignal erfolgt abweichend vom obigen Ausführungsbeispiel durch eine Lastmodulation eines Brückengleichrichters des Empfängers 30. Dabei werden eine oder mehrere Dioden des Brückengleichrichters mit dem Steuersignal vorgespannt. Entsprechend ändert sich jeweils die Impedanz jeder vorgespannten Diode und in der weiteren Folge Amplitude und Phase der vom Brückengleichrichter reflektierten Mikrowellen. Diese Änderungen infolge des Steuersignals lassen sich durch eine Detektorschaltung an oder nah dem ersten Koppler 15, also gewissermaßen energie- stromaufwärts des zweiten Kopplers 25, erfassen. Im in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel wird dazu das Mikrowellen¬ signal nicht direkt vom Mikrowellenoszillator 5 an den Leistungsverstärker 10 übergeben, sondern es ist ein transmittie- render Mischer 35 vorhanden, welcher das Steuersignal auskop- pelt und einer Steuereinrichtung 40 zur Steuerung des Sensors übergibt. In einem weiteren nicht eigens dargestellten Ausführungsbeispiel ist anstelle des transmittierenden Mischers 35 ein Richtkoppler vorhanden, welcher das Steuersignal auszukoppeln ausgebildet ist.
In den beiden zuvor anhand Fig. 1 und 2 erläuterten Ausführungsbeispielen bilden der Mikrowellenoszillator 5, der Leistungsverstärker 10, der erste Koppler 15, der Wellenleiter 20, der zweite Koppler 25 sowie der Empfänger 30 jeweils eine erfindungsgemäße Signalübertragungseinrichtung. Der in den Figuren 1 und 2 jeweils nicht dargestellte Sensor sowie die nicht gesondert abgebildeten Auswertschaltkreise sind jedoch nicht Teil der erfindungsgemäßen Signalübertragungseinrichtung, sondern der erfindungsgemäßen Messeinrichtung.
Wie in Fig. 3 detailliert ist der Wellenleiter 20 in geomet- rischer Hinsicht wie eine Stufenindexfaser in der optischen Glasfasertechnik aufgebaut:
Der im spannungsfrei ausgerollten Zustand des Wellenleiters 20 zylindrisch geformte Kern K des Wellenleiters ist aus Alu¬ miniumoxid AD-94 gebildet mit einer relativen
Dielektrizitätszahl von 9,1.
Eine den Kern vollumfänglich umgebende, erste Schicht Sl bil¬ det eine weitere Indexstufe des Wellenleiters 20. Diese erste Schicht Sl weist eine umfänglich konstante Dicke in radialer Richtung auf. Die erste Schicht Sl besteht im dargestellten Ausführungsbeispiel aus Plexiglas mit einer relativen
Dielektrizitätszahl von 3,4.
Eine weitere, zweite Schicht S2 bildet eine dritte Indexstufe der Wellenleiters 20 und umgibt die erste Schicht Sl mit um¬ fänglich konstanter Dicke in radialer Richtung. Die zweite Schicht S2 besteht aus Teflon mit einer relativen
Dielektrizitätszahl von 2,1. In weiteren, nicht eigens dargestellten Ausführungsbeispielen weichen die benutzten Materialien voneinander ab, wobei allerdings die Dielektrizitätszahl und somit auch der Brechungsindex radial von innen nach außen abnehmen.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Übertragung eines Signals in Form zumindest eines Ultrakurz- oder Dezi- oder Zenti- oder Millimeterwel- lensignals (bezogen auf Vakuumwellenlängen) , vorzugsweise mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 Gigahertz, bei welchem das Signal mittels eines dielektrischen Wellenleiters (20) übertragen wird .
2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei welchem ein dielektrischer Wellenleiter (20) herangezogen wird mit einem Kernbereich (K) , welcher eine höhere
Dielektrizitätszahl aufweist als ein außerhalb des Kernbe- reichs (K) liegender Bereich (Sl; S2) .
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
bei welchem ein Wellenleiter (20) in Gestalt einer Faser herangezogen wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei welchem die Faser eine Stufenindexfaser, insbesondere mit drei oder mehr Indexstufen, oder eine Gradientenfaser bildet.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei welchem mittels des Signals sowohl Daten als auch Energie übertragen werden.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei welchem das Signal mit einem Datensignal, welches die Da¬ ten repräsentiert, moduliert ist.
7. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei welchem die Richtungen der Übertragung der Daten und der Übertragung der Energie übereinstimmen.
8. Verfahren nach Anspruch 6,
bei welchem die Richtungen der Übertragung der Daten und der Übertragung der Energie voneinander weg weisen.
9. Signalübertragungseinrichtung,
insbesondere zur Ausführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
- eine Wellenquelle (5, 10; 5, 10, 35), die zur Erzeugung zu¬ mindest von Ultrakurz- und/oder Dezi- und/oder Zenti- und/oder Millimeterwellen (bezogen auf Vakuumwellenlängen), vorzugsweise mit einer Frequenz oder mit Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 Gigahertz, ausgebildet ist,
- einen dielektrischen Wellenleiter (20) sowie
- eine erste Koppeleinrichtung (15), welche ausgebildet ist, mittels der Wellenquelle (5, 10, 35) erzeugte Wellen in den Wellenleiter (20) einzukoppeln .
10. Signalübertragungseinrichtung nach Anspruch 9,
ferner umfassend
- eine zweite Koppeleinrichtung (25) , welche ausgebildet ist, mittels des Wellenleiters (20) geführte Wellen in Form von zumindest Ultrakurz- und/oder Dezi- und/oder Zenti- und/oder Millimeterwellen (bezogen auf Vakuumwellenlängen) , vorzugs- weise mit einer Frequenz oder Frequenzen, insbesondere Trägerfrequenz (en) , von bis zu 100 Gigahertz, auszukoppeln sowie
- einen Wellenempfänger (30), welcher ausgebildet ist, Ultra¬ kurz- und/oder Dezi- und/oder Zenti- und/oder Millimeterwellen (bezogen auf Vakuumwellenlängen) zu empfangen.
11. Signalübertragungseinrichtung nach Anspruch 9 oder 10, bei welcher der dielektrische Wellenleiter einen Kernbereich (K) aufweist, welcher eine höhere Dielektrizitätszahl aufweist als ein außerhalb des Kernbereichs liegender Bereich (Sl; S2) .
12. Signalübertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Wellenleiter die Gestalt einer Faser aufweist.
13. Signalübertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei welcher die Faser eine Stufenindexfaser oder eine
Gradientenfaser bildet.
14. Signalübertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
welche eine Modulationseinrichtung (10; 30; 35) umfasst, die die mittels der Wellenquelle (5, 10; 5, 10, 35) erzeugten Ultrakurz- und/oder Dezi- und/oder Zenti- und/oder Millime- terwellen (bezogen auf Vakuumwellenlängen) moduliert (10; 30) .
15. Messeinrichtung,
welche eine Signalübertragungseinrichtung nach einem der vor- hergehenden Ansprüche sowie zumindest einen Sensor aufweist, welcher mit der Modulationseinrichtung (10; 30; 35) und/oder mit der ersten (15) und/oder zweiten Koppeleinrichtung (25) und/oder mit der Wellenquelle (5, 10; 5, 10, 35) und/oder mit dem Wellenempfänger (30) signalverbunden ist.
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