Skip to main content

Hochfrequenzmeßtechnik

RF and microwave measurements

  • Chapter
Taschenbuch der Hochfrequenztechnik
  • 653 Accesses

Zusammenfassung

Standardmultimeter und Digitalvoltmeter messen Wechselspannung durch Diodengleichrichtung bis etwa 100 kHz bzw. 1 MHz. Für höhere Frequenzen werden elektronische HF-Voltmeter eingesetzt. Man unterscheidet drei Einsatzbereiche:

  • Spannungsmessung mit hochohmigem Tastkopf, parallel zu einer in der Regel nicht genau bekannten Schaltungsimpedanz (Bild 1 a);

  • Spannungsmessung mit hochohmigem Tastkopf und 50-Ω-Durchgangsmeßkopf (Bild 1 b);

  • Spannungsmessung mit angepaßten, koaxialen 50-Ω-Meßköpfen (Bild 1 c).

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

Access this chapter

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

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Allgemeine Literatur

  • Adam, S. F.: Microwave theory and applications. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1969.

    Google Scholar 

  • CPEM Digest: Conference on precision elektromagnetic measurements. New York: IEEE 1978/80/82.

    Google Scholar 

  • Gerdsen, P.: Hochfrequenzmeßtechnik. Stuttgart: Teubner 1982.

    Book  Google Scholar 

  • Ginzton, E. L.: Microwave measurements. New York: McGraw-Hill 1957.

    Google Scholar 

  • Groll, H.: Mikrowellenmeßtechnik. Wiesbaden: Vieweg 1969.

    Book  Google Scholar 

  • Hock, A. u.a.: Hochfrequenzmeßtechnik, Teil 1/2. Berlin: Expert 1982/80.

    Google Scholar 

  • Kraus, A.: Einführung in die Hochfrequenzmeßtechnik. München: Pflaum 1980.

    Google Scholar 

  • Lance, A. L.: Introduction to microwave theory and measurements. New York: McGraw-Hill 1964.

    Google Scholar 

  • Laverghetta, T. S.: Handbook of microwave testing. Dedham: Artech 1981.

    Google Scholar 

  • Laverghetta, T. S.: Microwave measurements and techniques. Dedham: Artech 1976.

    Google Scholar 

  • Mäusl, R.: Hochfrequenzmeßtechnik. Heidelberg: Hüthig 1978.

    Google Scholar 

  • Schleifer, Augustin, Medenwald: Hochfrequenz-und Mikrowellenmeßtechnik in der Praxis. Heidelberg: Hüthig 1981.

    Google Scholar 

  • Schiek, B.: Meßsysteme der HF-Technik. Heidelberg: Hüthig 1984.

    Google Scholar 

Spezielle Literatur

  1. Engen, G. F.; Weidmann, M. P.; Cronson, H. M.; Susman, L.: Six-port automatic network-analyzer. IEEE-MTT 25 (1977) 1075–1091.

    Article  Google Scholar 

  2. Stumper, V.: Sechstorschaltungen zur Bestimmung von Streukoeffizienten. Mikrowellen-Mag. 9 (1983) 669–677.

    Google Scholar 

  3. Speciale, R. A.:Analysis of six-port measurement systems. IEEE-MTT-Symp. (1979) 63–68.

    Google Scholar 

  4. Hoer, C. A.: A network analyzer incorporating two six-port re Hectometers. IEEE-Trans. MTT-25 (1977) 1070–1074.

    Article  Google Scholar 

  5. Cronson, H. M.; Susman, L.: Adual six-port automatic network analyzer. IEEE Trans. MTT-29 (1981) 372–377.

    Article  Google Scholar 

  6. Oilman, H. G.; Leach, H. A.: A dual four-port for automatic network analysis. IEEE-MTT-S Int. Microwave Symp. (1981) 69–72.

    Google Scholar 

  7. Stinehelfer, H. E.: Time-domain analysis stops design guesswork. Microwaves No. 9 (1981) 79–83.

    Google Scholar 

  8. Hines, M. E.; Stinehelfer, H. E.: Time-domain oscillographic microwave network analysis using frequency domain data. IEEE Trans. MTT-22 (1974) 276–282.

    Article  Google Scholar 

Spezielle Literatur

  1. Kraus, A.: Einführung in die Hoch-frequenzmeßtechnik. München: Pflaum 1980.

    Google Scholar 

  2. Groll, H.: Mikrowellenmeßtechnik. Wiesbaden: Vieweg 1969.

    Book  Google Scholar 

  3. Adam, S. F.: Microwave theory and applications. Eng-lewood Cliffs: Prentice Hall 1969.

    Google Scholar 

  4. Schuon, E.; Wolf, H.: Nachrichten-Meßtechnik. Berlin: Springer 1981.

    Book  Google Scholar 

  5. Rubin, R.In: Jasik, H.: Antenna engineering handbook. New York: McGraw-Hill 1961.

    Google Scholar 

  6. Grimm, K R.: Antenna analysis by near-field measurements. Microwave J. No. 4 (1976) 43–45, 52.

    Google Scholar 

  7. King, R. J.: Microwave ho-modyne systems. Stevenage: Peregrinus 1978.

    Google Scholar 

  8. Colli-gnon, G. et al: Quick microwave field mapping for large antennas. Microwave J. No. 12 (1982) 129–132.

    Google Scholar 

  9. Ti-scher, F. J.: Mikrowellen-Meßtechnik. Berlin: Springer 1958.

    Book  Google Scholar 

  10. Schiebold, C: Theory and design of the delay line discriminator for phase noise measurements. Microwave J. No. 12 (1983) 103–112.

    Google Scholar 

  11. Labaar, F.: New discriminator boosts phase-noise testing. Microwaves No. 3 (1982) 65–69.

    Google Scholar 

  12. Hewlett-Packard Product Note 11 729 B-1.: Phase noise characterization of microwave oscillators (1983).

    Google Scholar 

  13. Kuz’min, A. D.; Salomonovich, A. E.: Radioastronomical methods of antenna measurements. New York: Academic Press 1966.

    Google Scholar 

Spezielle Literatur

  1. Wolff, I.: Einführung in die Mikrostrip-Leitungstechnik. Aachen: Wolff 1978.

    Google Scholar 

  2. Gupta; Garg; Bahl: Microstrip lines and slotlines. Ded-ham: Artech 1979.

    Google Scholar 

  3. Hoffmann, R. K.: Integrierte Mikrowellen-Schaltungen. Berlin: Springer 1983.

    Google Scholar 

  4. Frey, J.: Microwave integrated circuits. Dedham: Artech 1975.

    Google Scholar 

  5. Deutsch, J.: Jung, H.J.: Messung der effektiven Dielektrizitätszahl von Mikrostrip-Leitungen im Frequenzbereich von 2-12 GHz. NTZ 23 (1970) 620 624.

    Google Scholar 

  6. Troughton, P.: Measurement techniques in microstrip. Electron. Lett. 5 (1969) 25–26.

    Article  Google Scholar 

  7. Bianco, B.; Parodi, M.: Measurement of the effective relative permittivities of microstrip. Electron. Lett. 11 (1975) 71–72.

    Article  Google Scholar 

  8. Kohl, W.: Impedanzmessung bei Millimeterwellen mit einer einfachen Sechstor-Schaltung. NTZ-Arch. 2 (1980) 95–99.

    Google Scholar 

  9. Riblet, G. P.: A compact waveguide “resolver” for the accurate measurement of complex reflection and transmission coefficients using the six-port measurement concept. IEEE Trans. MTT-29 (1981) 155–162.

    Article  Google Scholar 

  10. Martin, E.; Margineda, J.; Zamarro, J. M.: An automatic network analyzer using a slotted line reflectometer. IEEE Trans. MTT-30 (1982) 667–670.

    Article  Google Scholar 

  11. Kohl, W.; Olbrich, G.: Breitbandiges Impedanzmeßverfahren im Frequenzbereich 25,5-40 GHz (K a-Band) durch Erweiterung eines Netz-werkanalysators. NTZ-Arch. 2 (1980) 127–130.

    Google Scholar 

  12. Marcuse, D.: Principles of optical fiber measurements. New York: Academic Press 1981.

    Google Scholar 

  13. NTG-Fachber. Bd. 75: Meßtechnik in der optischen Nachrichtentechnik. Berlin: VDE-Verlag 1980.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1986 Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Dalichau, H. (1986). Hochfrequenzmeßtechnik. In: Lange, K., Löcherer, KH. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-96894-5_9

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-96894-5_9

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-96895-2

  • Online ISBN: 978-3-642-96894-5

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics