Skip to main content

Homogene Wellenleiter, insbesondere Hohlleiter

  • Chapter
  • 183 Accesses

Zusammenfassung

Unter einem homogenen Wellenleiter versteht man eine Leitung aus dielektrischen Substanzen und Leitern, die in axialer Richtung gleichbleibenden Querschnitt hat und in der Lage ist, eine fortschreitende elektromagnetische Welle in dieser axialen Richtung zu führen. Ein Hohlleiter ist ein Wellenleiter, der durch ein Rohr mit leitenden Wänden nach außen vollständig begrenzt ist. Die Wellen zwischen zwei unendlich großen, leitenden, parallelen Ebenen gelten als Sonderfall der Wellen eines unendlich breiten Rechteckhohlleiters (Abschn. 8). Bezeichnungen und Definitionen nach DIN 47301, Blatt 1 und 2.

Die Abschnitte 1 bis 19 sind von H.Meinke, die Abschnitte 20 bis 23 von H. Kaden bearbeitet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur zum Hauptabschnitt D

  1. L. J. Chu: J. appl. Phys. 9 (1938) S. 583.

    Article  MATH  Google Scholar 

  2. N. Marcuwitz: Waveguide handbook, MIT Rad. Lab. Series Bd. 10, New York 1951, Kap. 1.

    Google Scholar 

  3. Desgl., Kap. 2.

    Google Scholar 

  4. Desgl., Kap. 8.

    Google Scholar 

  5. T. Moreno: Microwave Transmission design data, New York 1948, Kap. 7.

    Google Scholar 

  6. Desgl., Kap. 8.

    Google Scholar 

  7. DesgL, Kap. 11.

    Google Scholar 

  8. Desgl., Kap. 4.

    Google Scholar 

  9. Desgl., Kap. 13.- [4] S. A. Schelkunoff:Electromagnetic waves, New York 1948, Kap. 8.

    Google Scholar 

  10. Desgl., Kap. 10.

    Google Scholar 

  11. H. Meinke: Felder und Wellen in Hohlleitern, München 1949, Abschn. I.

    Google Scholar 

  12. Desgl., Abschn. II.

    Google Scholar 

  13. Desgl., Abschn. III

    Google Scholar 

  14. Desgl., Abschn. IV.

    Google Scholar 

  15. Desgl., Abschn. V.

    Google Scholar 

  16. Desgl., Abschn. VI.

    Google Scholar 

  17. Desgl., Abschn. VII.

    Google Scholar 

  18. Desgl., Abschn. VIII.

    Google Scholar 

  19. J. R. Whinnery, H. W. Jamieson: Proc. Inst. Radio Engrs., New York 32 (1944) S. 98 - 114.

    Google Scholar 

  20. K. Fränz: Frequenz 2 (1948) S. 227.

    Google Scholar 

  21. G. G. Macfarlane: Journ. Instn. Electr. Engrs. 93 (1946) S. 206.

    Google Scholar 

  22. E. Ledinegg: Ann. Phys., Leipzig V 41 (1942) S. 537.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  23. F. Borgnis: Z. Phys. 117 (1941) S. 642.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  24. A. Riedinger: Elektromagnetische Wellen in metallischen Holzzylindern, in: Fortschritte der Hochfrequenztechnik, Bd. 1, Leipzig 1941, S. 187.

    Google Scholar 

  25. F. W. Gundlach: Grundlagen der Höchstfrequenztechnik, Berlin 1950, Abschn. D.

    Book  Google Scholar 

  26. Desgl., Abschn. E.

    Google Scholar 

  27. Jahnke-Emde: Tafeln höherer Funktionen, 5. Aufl., herausgegeben von F. Lösch, Leipzig 1952, Abschn. VIII.

    Google Scholar 

  28. K. Hayaschi: Fiinfstellige Funk-tionentafeln, Berlin 1930.

    Google Scholar 

  29. H. Bomke, J. Gefahrt: Einführung in die Theorie der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Leitungen und Hohlkabeln, Stuttgart 1950.

    Google Scholar 

  30. S. B. Cohn: Proc. Inst. Radio Engrs., New York 35 (1947) S. 784.

    Google Scholar 

  31. L. G. Huxley: A survey of the principles and practice of wave guides, Cambridge 1947, Kap. 3.

    Google Scholar 

  32. Desgl., Kap. 4.

    Google Scholar 

  33. S.Ramo, J. R. Whinnery: Fields and waves in modern radio, New York 1949, Kap. 9.

    Google Scholar 

  34. Desgl., Kap. 8.

    Google Scholar 

  35. R. Müller: Z. Naturforschung 4a (1949) S. 218 - 224.

    MATH  Google Scholar 

  36. F. Borgnis: Z. Hochfrequenztechn. 56 (1940) S. 47.

    Google Scholar 

  37. S. A. Schelkunoff: Quart. Appl. Math. 2 (1944) S. 1 - 15.

    MathSciNet  Google Scholar 

  38. S. A. Schelkunoff: Proc. Inst. Radio Engrs., New York 25 (1937) S. 1457 - 1492.

    Google Scholar 

  39. H. Meinke: Z. angew. Phys. I (1948) S. 90.

    Google Scholar 

  40. J. R. Carson, S. P. Mead, S. A. Schelkunoff: Bell Syst. techn. J. 15 (1936) S. 310.

    Article  Google Scholar 

  41. W. L. Barrow: Proc. Inst. Radio Engrs., New York 24 (1936) S. 1298.

    Google Scholar 

  42. R. Peter: Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 38 (1947) S. 586.

    Google Scholar 

  43. H. Buchholz: Z. Hochfrequenztechn. 54 (1939) S. 161.

    MathSciNet  Google Scholar 

  44. F. Borgnis: Arch. elektr. Übertrag. 5 (1951) S. 181-189.

    Google Scholar 

  45. Standards of Radio Wave propagation Terms relating to guided waves. Inst. Radio Engrs. ( USA), erschienen 1945.

    Google Scholar 

  46. H. Buchholz: Elektr. Nachr.-Techn. 16 (1939) S. 73 - 85.

    Google Scholar 

  47. H. Riedel: Z. Hochfrequenztechn. 53 (1939) S. 122 - 129.

    Google Scholar 

  48. H. Meinke: Theorie der Hochfrequenzschaltungen, München 1951, § 47.

    Google Scholar 

  49. Desgl., § 42.

    Google Scholar 

  50. Desgl., § 41.

    Google Scholar 

  51. H. M. Barlow: Proc. Instn. Electr. Engrs. 99 III (1952) S. 21.

    Google Scholar 

  52. W. O. Schumann: Elektrische Wellen, München 1948, Abschn. IX.

    Google Scholar 

  53. W. Poschenrieder: Diplomarbeit, Inst. für Hochfrequenztechnik T. H. München 1949.

    Google Scholar 

  54. H. R. Lamont, R. G. Robertshaw, T. G. Hammerton: Wireless Engr. 24 (1947) S. 328.

    Google Scholar 

  55. E. Ledinegg, P. Urban: Arch. elektr. Übertrag. 6 (1952) S. 109 - 113.

    MathSciNet  Google Scholar 

  56. G. L. Ragan: Microwave transmission circuits, MIT Rad. Lab. Series Bd. 9, New York 1948, Kap. 2.

    Google Scholar 

  57. Desgl., Kap. 6.

    Google Scholar 

  58. Desgl., Kap. 4.

    Google Scholar 

  59. Desgl., Kap. 5.

    Google Scholar 

  60. W. L. Barrow, H. Schaewitz: Trans. Amer. Inst. electr. Engrs. 60 (1943)

    Google Scholar 

  61. J. R. Whinnery, H. W. Jamieson, T. E. Robins: Proc. Inst. Radio Engrs., New York 32 (1944) S. 98 - 114.

    Google Scholar 

  62. H. Meinke: Arch. elektr. Übertrag. 1 (1947) S. 101 - 107.

    Google Scholar 

  63. S. Frankel: J. app(. Phys. 18 (1947) S. 650 - 665.

    Article  Google Scholar 

  64. H. C. Early: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 34 (1946) S. 883.

    Google Scholar 

  65. W. Kleen u. W. Ruppel: Arch. Elektrotechn. 40 (1942) S. 280 - 304.

    Article  Google Scholar 

  66. W. Walkinshaw: Proc. phys. Soc., Lond. 61 (1948) S. 255 - 270.

    Article  Google Scholar 

  67. L. B. Mullet, G. B. Loach: Proc. phys. Soc., Lond. 61 (1948) S. 255 - 270.

    Article  Google Scholar 

  68. E. Kettel: Frequenz 3 (1949) S. 73 - 75.

    Article  Google Scholar 

  69. H. Meinke: Z. angew. Phys. 2 (1950) S. 473 - 478.

    Google Scholar 

  70. W. L. Barrow u. L. J. Chu: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 27 (1939) S. 51.

    Google Scholar 

  71. H. Kleinwächter: Arch. elektr. Übertrag. 5 (1951) S. 231 - 236.

    Google Scholar 

  72. G. C. South worth, A. P. King: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 27 (1939) S. 95.

    Google Scholar 

  73. C. G. Montgomery, R. H. Di cke u. E. M. Purcell: Principles of microwacecircuits, MIT Rad. Lab. Series, Bd 8, New York 1948.

    Google Scholar 

  74. H. Meinke: Z. Hochfrequenztechn. 60 (1942) S. 29 - 37.

    MathSciNet  Google Scholar 

  75. A. P. King: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 40 (1952) S. 966 - 969.

    Google Scholar 

  76. H. Meinke, in: Funkortung in der Luftfahrt, Bd. 2/II der Bücherei der Funkortung. Dortmund 1953, S. 35.

    Google Scholar 

  77. W. J. A l b e r sh ei m: Bell Svst. techn. J. 28 (1949) S. 1 - 32.

    Google Scholar 

  78. A. F. Stevenson: J. appl. Phys. 22 (1951) S. 1447 - 1460.

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  79. H.Buchholz: Arch. Elektrotechn. 40 (1952) S. 346 - 362.

    Article  Google Scholar 

  80. H. Buchholz: Arch. elektr. Übertrag. 1 (1947) 5.137.

    Google Scholar 

  81. H. Zuhrt: Elektromagnetische Strahlungsfelder, Berlin 1953, Kap. 8.

    Google Scholar 

  82. G. Goubau: Elektromagnetische Wellenleiter und Hohlräume. Stuttgart 1955, 1. Kap.

    Google Scholar 

  83. J. van Blade(: J. appl. Phys. 22 (1951) S. 68.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  84. S. E. Miller: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 40 (1952) S. 1104 - 1113.

    Google Scholar 

  85. M. Jouget: Cables et transmission 1 (1947) S. 133 - 153.

    Google Scholar 

  86. Dusel.; 2 (1948) S. 257-284.

    Google Scholar 

  87. H. Meinke: Fernmeldetechn. Z. 6 (1953) S. 101 bis 103.

    Google Scholar 

  88. S. E. Miller u. A. C. Beck: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y.41 (1953) 5. 348 - 358.

    Google Scholar 

  89. A. C. Beck, R. W. Dawson: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 18 (1950), S. 1181 - 1189.

    Google Scholar 

  90. F. A. Benson: Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 (1953), Teil III, S. 85 - 90.

    Google Scholar 

  91. A. Sommerfeld: Vorlesungen über theor. Phys., Bd. 3, Elektrodynamik, §22, Wiesbaden 1948.

    Google Scholar 

  92. F. Harms: Ann. Phys., Lpz. 4, 23 (1907) S. 44 - 60.

    Article  Google Scholar 

  93. G. Goubau: J. appl. Phys. 21 (1950) S. 1119 - 1128.

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  94. G. Goubau: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 39 (1951) S. 619 - 624.

    Google Scholar 

  95. H. Kaden: Arch. elektr. Übertrag. 5 (1951) S. 399 - 414.

    MathSciNet  Google Scholar 

  96. A. C. Grace u. J. A. Lane: Wireless Engr. 29 (1952) S. 230 - 231.

    Google Scholar 

  97. G. Piefke: Arch. elektr. Übertrag. 9 (1955) S. 81 - 93.

    Google Scholar 

  98. D. G. Ki eb y: J. Brit. Inst. Radio Engr. 13 (1953) S. 194 - 199.

    Google Scholar 

  99. A. L. Meyerhoff: Proc. Inst. Radio Eng. 40 (1952) S. 1061 - 1065.

    Google Scholar 

  100. D. Marcuse: Arch. elektr. Übertrag. 10 (1956) S. 117 - 124.

    Google Scholar 

  101. M. Lohr: Radio Mentor 24 (1958) S. 298 - 301.

    Google Scholar 

  102. H. G. Unger: Dissertation, T. H. Braunschweig 1953.

    Google Scholar 

  103. H. G. Unger: Arch. elektr. Übertrag. 8 (1954) S. 241 - 252.

    Google Scholar 

  104. H. Kaden: Arch. elektr. Übertrag. 5 (1951) S. 534 - 538.

    MathSciNet  Google Scholar 

  105. S. Sensi per: Proc. Inst. Radio Engrs.. N. Y. 43 (1955) S. 143 bis 161.

    Google Scholar 

  106. G. Piefke: Arch. elektr. Übertrag. 12 (1958) S. 3C8-316.

    Google Scholar 

  107. H. Haden: Arch. elektr. Übertrag. 6 (1952) S. 319 - 332.

    Google Scholar 

  108. W. O. Schumann: Elektrische Wellen, München 1948, S. 262.

    Google Scholar 

  109. L. S. Shei ngold: Convention Records Inst. Radio Engrs. (1953), National Convention, H. 10, S. 17 - 26.

    Google Scholar 

  110. H. Meinke u. H. W. Urbarz: Fernmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 247 - 248.

    Google Scholar 

  111. A. E. Karbowiak: Radio Electronic Engrs. 34 (1957) S. 379 - 387.

    Google Scholar 

  112. A. P. King: Bell System Techn. Journ. 35 (1956) S. 1115 - 1128.

    Google Scholar 

  113. C. L. Beattie: Bell System Techn. Journ. 37 (1958) S. 689 - 697.

    MathSciNet  Google Scholar 

  114. W. Schaffeld, u. H. Ba ver: Arch. elektr. Übertrag. 10 (1956) S. 89 - 97.

    Google Scholar 

  115. A. Sander: Arch. elektr. Übertrag. 10 (1956) S. 77 - 85.

    Google Scholar 

  116. O. Zinke: Elektronorm 10 (1956) S. 12 u. 61.

    Google Scholar 

  117. G. W. Epprech t: Techn. Mitt. Schweizer PTT. Nr. 9 (1956) S. 370 - 376.

    Google Scholar 

  118. M. Müller: Nachrichtentechn. Fachber. 6 (1957) S. 112 - 116.

    Google Scholar 

  119. U. von Kienlin u. A. Kürzl: Nachrichtentechn. Z. 11 (1958) S. 561 - 564.

    Google Scholar 

  120. H. A. Whealer, H. Schwiebert: Trans. Inst. Radio Engrs., MTT 3 (1955), S. 44 - 52.

    Google Scholar 

  121. A. F. Pomeroy: Bell Lab. Record 31 (1953) S. 104.

    Google Scholar 

  122. J. S. Thorp: Proc. Instn. Electr. Engrs. 101 (1954) Teil III, S. 357 - 359.

    Google Scholar 

  123. P. Humphreys: Radio Electronic Engr. 34 (1957) 5. 441 - 447.

    Google Scholar 

  124. R. W. Klopfen-stein: RCA-Review 15 (1954) S. 291 - 311.

    Google Scholar 

  125. G. Piefke: Arch. elektr. Übertrag. 11 (1957) S. 423 - 428.

    Google Scholar 

  126. S. F. Morgan, J. A. Young: Bell SystemTechn. J. 35 (1956), S. 1347 - 1384.

    Google Scholar 

  127. H. E. M. Barlow, H. G. Effemey: Proc. Instn. Electr. Engrs. 104 (1957) Teil B, S. 403 bis 409.

    Google Scholar 

  128. A. E. Karbowiak: Proc. Instn. Electr. Engrs. 104 (1957) Teil C, S. 339-348.

    Google Scholar 

  129. H. G. Unger: Arch. elektr. Übertrag. 10 (1956) S. 253 - 260.

    Google Scholar 

  130. G. Piefke: Arch. elektr. Übertrag. 12 (1958) S. 26 - 34.

    Google Scholar 

  131. H. Kaden: Frequenz 9 (1955) S. 241 - 249.

    Article  Google Scholar 

  132. H. Buch-, holz: Ann. Phys., Lpz. 37 (1940) S. 173 - 225.

    Google Scholar 

  133. E. D. Farmer: Proc. Instn. Electr. Engrs. 102 (1955) Teil B, S. 145-152.

    Google Scholar 

  134. H. G. Unger: Arch. elektr. Übertrag. 9 (1955) S. 157 - 161.

    Google Scholar 

  135. H. Weber: Telefunken-Ztg. 27 (1954) S. 44 - 53.

    Google Scholar 

  136. G. Comte, F. de Carfort, A. Pon-thus: Cables et Transmission 11 (1957) S. 342 - 355.

    Google Scholar 

  137. L. Lewin: Proc. Instn. Electr. Engrs. f02 (1955) Teil B, S. 75-80.

    Google Scholar 

  138. L. Lewin: Wireless Engr. 26 (1949) S. 258 - 264.

    Google Scholar 

  139. T. N. Anderson: Trans. Inst. Radio Engrs. MTT-3 (1955) H. 4, S. 2 - 9.

    Google Scholar 

  140. H. 5, S. 20-29.-[120] P. I. Sandsmark: Trans. Instn. Radio Enges. MTT-3 (1955) H. 5, S. 15 - 20.

    Google Scholar 

  141. A. E. Karbowiak: Proc. Instn. Electr. Engrs. 105 (1958) Teil C, S. 360-369.

    Google Scholar 

  142. DBP 969507 vom 30.4. 1953 (Erf. H. Meinke; Anm. Pintsch-Electro).

    Google Scholar 

  143. D. Hondros u. P. Debye: Ann. Phys., Lpz. 4, 32 (1910) S. 465 - 476.

    Article  Google Scholar 

  144. H. Zahn: Ann. Phys., Lpz. 4, 49 (1916) S. 907-933. -

    Google Scholar 

  145. o. Schriever: Ann. Phys., Lpz. 4, 63 (1920) S. 654 bis 673.

    Google Scholar 

  146. H. Wegener: Dissertation T. H. Berlin 1944.

    Google Scholar 

  147. C. H. Chandler: J. appl. Phys. 20 (1949) S. 1188 - 1192.

    Article  Google Scholar 

  148. W. M. Elsasser: J. appl. Phys. 20 (1949) S. 1193 - 1196.

    Article  Google Scholar 

  149. I. R. Pierce: Proc. Inst. Radio Enges., N. Y. 35 (1947) S. 122 - 123.

    Google Scholar 

  150. I. R. Pierce: Bell. Syst. techn. J. 29 (1950) S. 56 - 59.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1962 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Kaden, H., Meinke, H. (1962). Homogene Wellenleiter, insbesondere Hohlleiter. In: Meinke, H., Gundlach, F.W. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-53229-0

  • Online ISBN: 978-3-642-53228-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics