Einführung in die Mikrowellenphysik
37 und wird bei der Grenzwellenlange unendlich groft Die Phasengeschwindigkeit der Hohl rohrwelle in z-Richtung ist mit ~ groGer als die Lichtgeschwindigkeit Co im Vakuum. Ein Sill 11 Wellen berg der schrag auf die Seitenwande auftreffenden Planwelle lauft...
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Produktinformationen zu „Einführung in die Mikrowellenphysik “
Klappentext zu „Einführung in die Mikrowellenphysik “
37 und wird bei der Grenzwellenlange unendlich groft Die Phasengeschwindigkeit der Hohl rohrwelle in z-Richtung ist mit ~ groGer als die Lichtgeschwindigkeit Co im Vakuum. Ein Sill 11 Wellen berg der schrag auf die Seitenwande auftreffenden Planwelle lauft langs der Wand eben sehr viel schneller als in der Ausbreitungsrichtung der Planwelle. Mit einer veranderlichen elektrischen Feldstarke ist aber immer eine magnetische Feld starke verbunden, die in der erzeugenden Planwelle, wie schon in der EinfUhrung erwahnt, senkrecht zur elektrischen steht. FUr ebene Wellen gilt im Vakuum H = 1 r;; E V 110 (vergl. II 7). Hier ist H in die Komponenten Hx und H, zu zerlegen, fUr die an der - tall wand verschiedene Grenzbedingungen bestehen. Hx muG als senkrechte Komponente verschwinden, so daB sie unter dem Phasensprung rrreflektiert wird, wahrend H,endliche Werte an der Oberflache und daher keinen Phasensprung bei der Reflexion hat. In einem Punkt des Hohlrohres ist die resultierende magnetische Feldstarke dann wieder die Summe von einfallender und reflektierter Welle: (II,2b) Damit erhalten wir das gesamte Feldlinienbild der Hohlrohrwelle, wie es in Abb. 20 im Langs- und Querschnitt des Hohlleiters gezeichnet ist. Die Hohlrohrwelle hat im Gegen satz zur Planwelle im freien Raum auch longitudinale Felder, hier speziell magnetische. z _ a __ _ -- - - b . =-_ _: - - -. y - - - - x 1"------1------~ Abb. 20. Ho-Welle im Rechteckrohr. EI. Feldlinien ausgezogen, magn. gestrichelt .
Inhaltsverzeichnis zu „Einführung in die Mikrowellenphysik “
I. Leitungswellen1. Stromstärke und Spannung auf homogenen Leitungen
2. Ausbreitungskonstante, Wellenwiderstand, Impedanz längs der Leitung
3. Das Schmidtsche Kreisdiagramm
4. Leitungsanpassung
a) ?/4-Transformator
b) Blindwertkompensation
5. Leitungsvierpole und Transformatorsatz
6. Smith-Diagramm für den Reflexionsfaktor
7. Gedämpfte homogene Leitung
8. Breitbandanpassung und Exponentialleitung
9. Spezielle Leitungsausführungen
10. Reflexionsfreier Leitungsabschluss
II. Hohlrohrwellen
1. Quasioptische Einführung
2. Rechteckhohlleiter
3. Hohlleiter mit kreisförmigem Querschnitt
4. Dämpfung der Hohlrohrwellen
a) Wandströme
b) Sperrbereich
c) Dielektrische Füllung
5. Höhere Wellentypen der konzentrischen Leitung
6. Dielektrische Wellenleiter
7. Feldwellenwiderstand von Planwellen
8. Hohlrohre als Leitungen
9. Polarisation von Hohlrohrwellen
10. Magnetisierte Ferrite bei Mikrowellen und in Hohlleitern
a) Gesättigte Ferrite im Wechselfeld
b) Faraday-Drehung
c) Transversales Magnetfeld
III. Resonatoren
1. Eigenschwingungen und Feldverteilung
a) Leitungs-Resonanzkreise
b) Topfkreise
2. Dämpfung von Topfkreisen
3. Topfkreise mit dielektrischer Füllung
4. Die Resonanzkurve
5. Quasioptische Betraditungen zum Resonanzverhalten von Topfkreisen
6. Resonatoren als Schaltelemente
a) Durchgangsresonator
b) Reflexionsresonator
c) Reaktionsresonator
7. Fehlanpassung des Generators an eine Leitung
IV. Erzeugung und Nachweis
1. Hochvakuum-Trioden
2. Reflexklystron
3. Wanderfeldröhren
4. Magnetron
5. Erzeugung mit Halbleiterdioden
a) Tunneldiode
b) Gunn-Diode
c) Lawinendiode
6. Inkohärente Strahlung und Rauschen
7. Maser
8. Thermische Nachweismethoden
9. Kristalldetektoren
10. Verstärker
a) Maser als Verstärker
b) Parametrische Verstärkung
11. Frequenz-Vervielfachung
V. Messgerate und -methoden
1. Reflexionsfreie Inhomogenitäten in Wellenleitern
a) Verlustlose Stossstellen in homogener Leitung
b) Sprungstellen des
... mehr
Wellenwiderstandes
c) Leitungsstücke mit stetiger Veränderung des Wellenwiderstands
2. Bewegliche Kontakte
3. Ausmessung von stehenden Wellen
a) Messleitung
b) Quetschleitung
4. Mikrowellenbrücken
a) Symmetrische Hohlleiterverzweigungen
b) Übertragungseigenschaften des magischen T
c) Weitere Anwendungen des magischen T
d) Andere Verzweigungen mit Hohlleitern
5. Richtkoppler
6. Impedanztransformatoren
7. Variable Phasenschieber und Dämpfer
8. Nichtreziproke Schaltelemente
a) Einwegleiter
b) Nichtreziproke Phasenschieber
c) Zirkulator
9. Frequenzmessungen
a) Wellenmesser
b) Frequenz-Normale
c) Mikrowellenspektrometer
d) Frequenzstabilisation
e) Molekular-Uhren
VI. Mikrowellenstrahler und Freiraumwellen
1. Strahlungsdiagramm und Beugung
2. Trichter
3. Spiegel
4. Linsen
5. Dielektrische Strahler
6. Schlitze
7. Ungeführte Wellenbündel
a) Bündelquerschnitt und Öffnungswinkel
b) Bauelemente und Interferometer
8. Freiraum-Resonatoren
c) Leitungsstücke mit stetiger Veränderung des Wellenwiderstands
2. Bewegliche Kontakte
3. Ausmessung von stehenden Wellen
a) Messleitung
b) Quetschleitung
4. Mikrowellenbrücken
a) Symmetrische Hohlleiterverzweigungen
b) Übertragungseigenschaften des magischen T
c) Weitere Anwendungen des magischen T
d) Andere Verzweigungen mit Hohlleitern
5. Richtkoppler
6. Impedanztransformatoren
7. Variable Phasenschieber und Dämpfer
8. Nichtreziproke Schaltelemente
a) Einwegleiter
b) Nichtreziproke Phasenschieber
c) Zirkulator
9. Frequenzmessungen
a) Wellenmesser
b) Frequenz-Normale
c) Mikrowellenspektrometer
d) Frequenzstabilisation
e) Molekular-Uhren
VI. Mikrowellenstrahler und Freiraumwellen
1. Strahlungsdiagramm und Beugung
2. Trichter
3. Spiegel
4. Linsen
5. Dielektrische Strahler
6. Schlitze
7. Ungeführte Wellenbündel
a) Bündelquerschnitt und Öffnungswinkel
b) Bauelemente und Interferometer
8. Freiraum-Resonatoren
... weniger
Bibliographische Angaben
- Autor: G. Klages
- 1976, 3. neubearbeitete Aufl., 240 Seiten, mit farbigen Abbildungen, Masse: 17 x 24,4 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Steinkopff
- ISBN-10: 3798504415
- ISBN-13: 9783798504417
- Erscheinungsdatum: 01.01.1976
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