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Laufzeitröhren

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Zusammenfassung

Laufzeitröhren sind Hochvakuumelektronenröhren, die bei derart hohen Betriebsfrequenzen arbeiten, daß die Zeit des Elektronenübergangs nicht mehr vernachlässigbar klein ist gegen die Periodendauer der Hochfrequenz; die Elektronen können nicht mehr als „trägheitslos“ angesehen werden. Die Beeinflussung („Steuerung“) der Raumladung beim Elektronenübergang, die das Wesen der normalen Verstärkerröhren (vgl. Abschn. L) bedingt, wird durch die Elektronenträgheit weitgehend unwirksam; es müssen deshalb andere Steuerungsverfahren angewendet werden, die die Tatsache der endlichen Elektronenlaufzeit bewußt ausnützen.

Die Abschnitte 1 bis 21 sind von F.W. Gundlach und die Abschnitte 22 bis 27 von L. Brück bearbeitet.

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Literatur zum Hauptabschnitt M

  1. F. W. Gundlach: Grundlagen der Höchstfrequenztechnik, Berlin 1950.

    Google Scholar 

  2. W. Kleen: Einführung in die Mikrowellen-Elektronik, Stuttgart 1952.

    Google Scholar 

  3. F. B. Llewellyn u. L. C. Petersen: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 32 (1944) S. 144 - 166.

    Google Scholar 

  4. I. Langmuir: Phys. Rev. 21 (1923) S. 419 - 435.

    Article  Google Scholar 

  5. G. Diemer u. H. Dijkgraaf: Philips Res. Rep. 7 (1952) S.45 bis 53.

    Google Scholar 

  6. F. W. Gundlach: Philips Res. Rep. 8 (1953) S. 419 - 426.

    Google Scholar 

  7. Jahnke, Emde u. Lösch: Tafeln höherer Funktionen, Stuttgart 1960.

    MATH  Google Scholar 

  8. I. Langmuir u. K. B. Blodgett: Phys. Rev. 22 (1923) S. 347.

    Article  Google Scholar 

  9. H. Huber u. W. Kleen: Arch. Elektrotechn. 39 (1949) S. 394 - 414.

    Article  Google Scholar 

  10. A. L. Samuel: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 37 (1949) S. 1251 - 1258.

    Google Scholar 

  11. A. W. Hull: Phys. Rev. 18 (1921) S. 31.

    Article  Google Scholar 

  12. J. R. Pierce: Theory and design of electron beams, New York 1949,

    Google Scholar 

  13. I. Langmuir u. K. Blodgett: Phys. Rev. 24 (1924) S. 49 - 59.

    Article  Google Scholar 

  14. R. Helm, K. Spangenberg u. L. M. Field: Electr. Commun. 24 (1947) S. 101 - 107.

    Google Scholar 

  15. L. Brillouin: Phys. Rev. 67 (1945) S. 260 - 266.

    Article  Google Scholar 

  16. L. Bruck: Telefunkenztg. 26 (1953) S. 85 - 88.

    Google Scholar 

  17. H. Schnitger: Arch. elektr. Übertrag. 7 (1953) S. 415 - 420.

    Google Scholar 

  18. H. W. König: Laufzeittheorie der Elektronenröhren, Wien 1938.

    Google Scholar 

  19. C. J. Bakker u. G. de Vries: Physica, Haag 2 (1935) S. 683 bis. 697.

    Google Scholar 

  20. F. W. Gundlach: Femmeldetechn. Z. 2 (1949) S. 319 - 328.

    Google Scholar 

  21. J. Müller: Hochfrequenztechn. 41 (1935) S. 156 - 167.

    Google Scholar 

  22. W. Kleinsteuber: Hochfrequenztechn. 59 (1942) S. 112.

    Google Scholar 

  23. F. W. Gundlach: Arch. elektr. Übertrag. 1 (1947) S. 173 - 183.

    Google Scholar 

  24. F. W. Gundlach: Funk u. Ton 2 (1948) S. 407-419, 454-465, 516 - 530.

    Google Scholar 

  25. N. A. Begovich: Phys. Rev. 74 (1948)S. 1563; J. appl. Phys. 20 (1949) S. 457 - 461.

    Article  Google Scholar 

  26. A. v. d. Ziel: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 38 (1950) S. 562.

    Google Scholar 

  27. K. S. Knol u. G. Diemer: Philips Res. Rep. 7 (1952) S. 251 - 258.

    Google Scholar 

  28. J. R. Pierce: Traveling-wave tubes, New York 1950.

    Google Scholar 

  29. W. Kleen, L. Brück, O. Döhler u. H. Huber: Fortschritte der Hochfrequenztechn., Bd. 3, Leipzig 1954, S. 226 - 364.

    Google Scholar 

  30. W. Kleen u. K. Pöschl: Femmeldetechn. Z. 6 (1953) S. 509 - 516.

    Google Scholar 

  31. W. Kleen u. W. Ruppel: Arch. elektr. Übertrag. 6 (1952) S. 187 - 194, 299-303.

    Google Scholar 

  32. F. W. Gundlach: Femmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 516 - 521.

    Google Scholar 

  33. E. Willwacher: in Elektronenphysik in Einzelberichten, München 1953.

    Google Scholar 

  34. F. W. Gundlach: Arch. Elektrotech. 37 (1943) 37 (1943) 5. 463.

    Article  Google Scholar 

  35. H. Zuhrt: Hochfrequenztechn. 49 (1937) S. 73; 51 (1938) 5. 135.

    Google Scholar 

  36. D. R. Hamilton, J. K. Knipp u. J. B. H. Kuper: Klystrons and microwave triodes, New York 1948.

    Google Scholar 

  37. J. A. Morton u. R. M. Ryder: Bell Syst. techn. J. 29 (1950) S. 496 - 530.

    Article  Google Scholar 

  38. K. Rodenhuis: Philips Res. Rep. 5 (1950) S. 46 - 77.

    Google Scholar 

  39. H. Barkhausen u. K. Kurz: Phys. Z. 21 (1920) 5. 1.

    Google Scholar 

  40. F. W. Gundlach u. W. Kleinsteuber: Z. techn. Phys. 22 (1941) S. 57.

    Google Scholar 

  41. W. Kleinsteuber: Hochfrequenztechn. 53 (1939) 5. 109.

    Google Scholar 

  42. J. Müller: Hochfrequenztechn. 44 (1934) S. 195.

    Google Scholar 

  43. F. B. Llewellyn u. A. E. Bowen: Bell Syst. techn. J. 18 (1939) S. 280.

    Article  Google Scholar 

  44. H. Döring: Arch. elektr. Übertrag. 3 (1949)S. 293-300; 4 (1950) S. 147-153, 223 - 231.

    Google Scholar 

  45. R. H. Varian u. S. F. Varian: J. appl. Phys. 10 (1939) S. 321.

    Article  Google Scholar 

  46. E. Brüche u. A. Recknagel: Z. Phys. 108 (1938) S. 459.

    Article  Google Scholar 

  47. W. C. Hahn u. G. F. Metcalf: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 27 (1939) S. 106.

    Google Scholar 

  48. D. L. Webster: J. appl. Phys. 10 (1939) S. 501, 864.

    Article  Google Scholar 

  49. O. Heil u. A. Arsenjewa-Heil: Z. Phys. 95 (1935) S. 752.

    Article  Google Scholar 

  50. R. Gebauer u. H. Kosmahl: Z. angew. Phys. 2 (1905) S. 478 - 486.

    Google Scholar 

  51. H. Döring: Hochfrequenztechn. 62 (1943) S. 98 - 101.

    Google Scholar 

  52. C. K. Birdsall u. J. R. Whinnery: J. appl. Phys. 24 (1953) S. 314-332.

    Google Scholar 

  53. C. K. Birdsall, G. R. Brewer u. A. V. Haeff: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 41 (1953) S. 865-875.

    Google Scholar 

  54. K. Pöschl: Arch. elektr. Übertrag. 7 (1953) S. 518 bis 522.

    Google Scholar 

  55. S. Millman: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 39 (1951) S. 1035 - 1043.

    Google Scholar 

  56. W. Kleen u. W. Ruppel: Arch. Elektrotechn. 40 (1952) S. 280 - 304.

    Article  Google Scholar 

  57. W. Kleen: Femmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 547 - 553.

    Google Scholar 

  58. J. B. Fisk, H. D. Hagstrum u. P. L. Hartmann: Bell Syst. techn. J. 25 (1946) S. 167.

    Article  Google Scholar 

  59. K. Pöschl: Femmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 558 - 561.

    Google Scholar 

  60. L. S. Nergaard: RCA-Rev. 9 (1948) S. 585 - 601.

    Google Scholar 

  61. J. R. Pierce u. W. B. Hebenstreit: Bell Syst. techn. J. 28 (1949) S. 33 - 51.

    Article  Google Scholar 

  62. A. V. Hollenberg: Bell Syst. techn. J. 28 (1949) S. 52 - 58.

    Article  Google Scholar 

  63. J. Labus: Arch. elektr. Übertrag. 4 (1950) 5. 353 - 360.

    Google Scholar 

  64. Rakelmann: Dt. Luftfahrtforsch., Forsch: Ber. 2022 (1944).

    Google Scholar 

  65. O. Döhler: Dt. Luftfahrtforsch., Forsch: Ber. 1541 (1941).

    Google Scholar 

  66. F. W. Gundlach u. K. Schörken: Z. angew. Phys. 3 (1951) S. 416 - 424.

    Google Scholar 

  67. F. Liidi: BBC-Nachr. 36 (1949) S. 315.

    Google Scholar 

  68. N. T. Aleksereff u. D. E. Malearoff: J. techn. Phys. USSR 10 (1940) S. 1297.

    Google Scholar 

  69. G. B. Collins: Microwave magnetrons, New York 1948.

    Google Scholar 

  70. W. Kleen: Elektrotechn. Z. 76 (1955) S. 53 - 64.

    Google Scholar 

  71. J. Labus: Femmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 562 - 565.

    Google Scholar 

  72. A. F. Pearce u. B. J. Mayo: J. Instn. electr. Engrs. 99 (1952) S. 1301 - 1310.

    Google Scholar 

  73. E. Roeßler: Fernmeldetechn. Z. 5 (1952) S. 97 - 100.

    Google Scholar 

  74. W. J. Pohl: Electron. Engng. März (1951) 5. 95 - 99.

    Google Scholar 

  75. J. A. Morton u. R. M. Ryder: Tele-Tech April (1949) S. 32 - 33.

    Google Scholar 

  76. G. M. Rose, D. W. Power u. W. A. Harris: RCA-Rev. 10 (1949) S. 321 - 338.

    Google Scholar 

  77. A. A. McKenzie: Electronics, N. Y. Juni (1953) S. 198.

    Google Scholar 

  78. W. P. Bennett u. H. F. Kazanowski: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 41 (1953) 5. 13 - 19.

    Google Scholar 

  79. P. T. Smith: RCA-Rev. 8 (1952) S. 224 - 238.

    Google Scholar 

  80. J. R. Pierce u. W. C. Shepherd: Bell Syst. techn. J. 26 (1947) S. 460 - 681.

    Article  Google Scholar 

  81. R. Warnecke u. P. Guénard: Les Tubes Electroniques à Commande par Modulation de Vitesse, Gauthier-Villars, Paris 1951.

    Google Scholar 

  82. A. E. Harrison: Klystron Tubes, McGrawHill, New York 1947.

    Google Scholar 

  83. V. Learned: Electronics, N.Y. Jan. (1952) 5. 136 - 137.

    Google Scholar 

  84. D. A. Preist, C. E, Murdock u. J. J. Woerner: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 41 (1953) S. 20 - 25.

    Google Scholar 

  85. L. Bruck: Arch. Elektrotechn. 39 (1950) S.-633-647.

    Google Scholar 

  86. J. H. Bryant, T. J. Marchex u. H. W. Cole: Electr. Commun. 29 (1952) S. 229 bis 233.

    Google Scholar 

  87. H. Schnitger u. D. Weber: Femmeldetechn. Z. 6 (1953) H. 2.

    Google Scholar 

  88. D. C. Roger: Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) S. 151 - 156.

    Google Scholar 

  89. G. C. Dewey, P. Parzen u. T. J. Marchese: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 37 (1951) S. 153 - 159.

    Google Scholar 

  90. L. M. Field: Electronics, N.Y. Jan. (1950) S. 100 - 104.

    Google Scholar 

  91. R. Latham, A. H. King u. L. Rushforth: The Magnetron, London 1952.

    Google Scholar 

  92. J. B. Fisk, H. D. Hagstrum u. P. L. Hartman: Bell Syst. techn. J. 25 (1946) 5. 167 - 348.

    Google Scholar 

  93. NTG-Empfehlung 0402; Nachrichtentechn. Z. 13 (1960) S. 92 - 104.

    Google Scholar 

  94. W. Kleen, J. Labus u. K. Pöschl: Raumladungswellen, Ergebn. exakt. Naturwiss. X XIX (1956).

    Google Scholar 

  95. A. J. W. Beck: Space charge waves and slow electromagnetic waves, London 1958.

    Google Scholar 

  96. D. A. Watkins: Topics in electromagnetic theory, New York 1958.

    Google Scholar 

  97. R. G. E. Hutter: Beam and wave electronics in microwave tubes, New York 1960.

    Google Scholar 

  98. J. R. Pierce: Bell Syst. techn. J. 33 (1954) S. 1343 - 1370.

    Article  Google Scholar 

  99. S. Bloom u. R. W. Peter: RCA-Rev. 15 (1954) S. 95 - 112.

    Google Scholar 

  100. R.W. Peter, S. Bloom u. J. A. Ruetz: RCA-Rev. 15 (1954) S. 113 - 120.

    Google Scholar 

  101. A. F. Harvey: IRE Transact. MITT- 8 (1960) S. 30 - 61.

    Article  Google Scholar 

  102. L. J. Chu u. J. D. Jackson: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 36 (1948) S. 853 - 863.

    Google Scholar 

  103. G. Bolz: Nachrichtentechn. Z. 12 (1959) S. 120 - 127.

    Google Scholar 

  104. F.W. Gundlach: Nachrichtentechn. Z. 10 (1957) S. 265 - 276.

    Google Scholar 

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Brück, L., Gundlach, F.W. (1962). Laufzeitröhren. In: Meinke, H., Gundlach, F.W. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_12

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