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Zusammenfassung

In elektromagnetischen Systemen schwingen elektrische und magnetische Felder, die räumlich verteilt sind und sich gegenseitig beeinflussen (Maxwellsche Feldgleichungen). Ein geschlossenes, „verlustfreies“ System — dies ist ein idealisierter Grenzfall — hat im allgemeinen mehrere voneinander unabhängige, ungedämpfte Eigenschwingungen, die durch bestimmte Feldverteilungen und zugehörige Eigenfrequenzen gekennzeichnet sind.

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Literatur zum Hauptabschnitt R

  1. H. Rothe u. W. Kleen: Elektronenröhren als Schwingungserzeuger und Gleichrichter, Leipzig 1948.

    Google Scholar 

  2. H. Barkhausen: Elektronenröhren, Stuttgart 1945.

    Google Scholar 

  3. H. G. Möller: Die physikalischen Grundlagen der Hochfrequenztechnik, Berlin 1955.

    Google Scholar 

  4. F. Strecker: Die elektrische Selbsterregung, Stuttgart 1947.

    Google Scholar 

  5. H. W. Bode: Network Analysis and Feedback Amplifier Design, New York D. van Nostrand Comp. 1955.

    Google Scholar 

  6. W. Herzog: Oszillatoren mit Schwingkristallen, Springer-Verlag 1958.

    Google Scholar 

  7. F. W. Gundlach: Die Grundlagen der Höchstfrequenztechnik, Berlin 1950.

    Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  9. G. Megla: Dezimeterwellentechnik, Leipzig 1952.

    Google Scholar 

  10. E. Terman: Radio Engineers Handbook, New York 1943.

    Google Scholar 

  11. B. Chance, V. Hughes, E. F. MacNichol, D. Sayre u. F. C. Williams: Waveforms, 1. Aufl., New York 1949.

    Google Scholar 

  12. S. Moskowitz u. J. Racker: Pulse Techniques, New York 1951.

    Google Scholar 

  13. F. Kerkhof u. J. W. Werner: Fernsehen, Philips techn. Biblioth. Eindhoven 1951.

    Google Scholar 

  14. A. H. Bruinsma: Multivibrator-Schaltungen, Hamburg, Deutsche Philips G.m.b.H. 1958.

    Google Scholar 

  15. K. Steimel: Telefunkenztg. 26 (1953) S. 73–76.

    Google Scholar 

  16. W. Kleen: Elektr. Nachr.-Techn. 20 (1943) S. 140.

    Google Scholar 

  17. Desgl., 21 (1944) S. 60.

    Google Scholar 

  18. L. Sideriades: Onde 6lectr. 37 (1957) S. 48–54.

    Google Scholar 

  19. E. Frisch u. W. Herzog: Nachrichtentechn. Z. 10 (1957) 1 S. 35–38.

    Google Scholar 

  20. H. Schwindling: Telefunkenztg. 30 (1957) 118 S. 246–250.

    Google Scholar 

  21. A. S. Gladwin: Elektronic and Radio Eng. 35 (1958)1 S. 16–24.[22]

    Google Scholar 

  22. M. G. Scroggie: Wireless Wld 63 (1957) 9 S. 443–444.

    Google Scholar 

  23. H. Schaffhauser, M. J. O. Strutt: Arch. elektr. Übertrag. 11 (1957) S. 455–460.

    Google Scholar 

  24. W. Herzog: Nachrichtentechn. Z. 10 (1957) S. 564–569.

    Google Scholar 

  25. R. J. Paul: Nachr.-Techn. 8 (1958) 3 S. 109–116.

    Google Scholar 

  26. M. Lattmann u. H. Salinger: Elektr. Nachr.-Techn. 11 (1934) S. 384–388.

    Google Scholar 

  27. W. Feist: Nachrichtentechn. Z. 10 (1957) S. 215–222.

    Google Scholar 

  28. M. I. Disman, W. A. Edson: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 46 (1958) S. 895–903.

    Google Scholar 

  29. H. J. Albrecht: Elektron. Rdsch. 11 (1957) S. 379.

    Google Scholar 

  30. W. Wisotzky: Elektronik 7 (1958) 3 S. 79–80.

    Google Scholar 

  31. Th. Lange: Funkschau 30 (1958) S. 567–568.

    Google Scholar 

  32. W. Herzog: Nachrichtentechn. Z. 11 (1958) S. 550–556.

    Google Scholar 

  33. W.Hüfner: Nachr.-Techn. 8 (1958) S. 117–123.

    Google Scholar 

  34. G. Becker: Arch. elektr. Übertrag. 11 (1957) S. 41–47.

    Google Scholar 

  35. F. Rockstuhl: Telefunkenztg. 31 (1958) S. 50–58.

    Google Scholar 

  36. G. Becker: Arch. elektr. Übertrag. 12 (1958) S. 183–191.

    Google Scholar 

  37. M. Awender, A. Lüdloff: Elektron. Rdsch. 12 (1958) S. 75-80.

    Google Scholar 

  38. S. 574; Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 26 (1938) S. 1278.

    Google Scholar 

  39. H. Matthes: Frequenz 4 (1950) S. 1 u. 41.

    Google Scholar 

  40. J. F. Young: Wireless Wld. 65 (1959) 2 S. 92–95.

    Google Scholar 

  41. H. E. Hollmann: Elektrotechn. 1 (1947) S. 129.

    Google Scholar 

  42. K. Buchner: Telegr.- u. Femspr.-Techn. 31 (1942) S. 307.

    Google Scholar 

  43. F. Pelz: Funk u. Ton 6 (1952) S. 64.

    Google Scholar 

  44. W. Götze: Funk u. Ton 6 (1952) S. 393.

    Google Scholar 

  45. Sulzer: Electronics 25 (1952) H. 1 S. 95.

    Google Scholar 

  46. M. D. Armitage: Elektronic Engng. 29 (1957) S. 318–323.

    Google Scholar 

  47. W. Wisotzky: Elektronik 7 (1958) S. 175.

    Google Scholar 

  48. S. J. Hellings: Radio-Bull. 27 (1958) 5. 449–456.

    Google Scholar 

  49. M. K. Achuthan: Elektronic and Radio Eng. 34 (1957) S. 309–310.

    Google Scholar 

  50. A. Kraus: Rohde u. Schwarz-Mitt. (1952) S. 45–49.

    Google Scholar 

  51. E. Karplus: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 35 (1947) S. 462–473.

    Google Scholar 

  52. Hamilton, Kipp u. Kuper: Klystrons and Microwave Triodes (MIT-Serie ) 1948.

    Google Scholar 

  53. A. M. Gurewitsch u. J. R. Whinnery: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 35 (1947) S. 462–473.

    Google Scholar 

  54. K. Willwacher: Femmeldetechn. Z. 6 (1953) S. 243–249.

    Google Scholar 

  55. C. L. Andrews: Rev. sci. Instrum. 28 (1957) 6 S. 443–447.

    Google Scholar 

  56. M. R. Gavin, L. J. Herbst: Brit. J. appl. Phys. 9 (1958) 9 S. 377 bis 380.

    Google Scholar 

  57. van der P o 1: Jb. drahtl. Telegr. (1926) 178; Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 22 (1934) S. 1051.

    Google Scholar 

  58. W. Reichhardt: Elektr. Nachr.-Techn. 20 (1943) S. 213.

    Google Scholar 

  59. F. W. Gundlach: Femmeldetechn. Z. 5 (1952) S. 256–262.

    Google Scholar 

  60. Th. Einsele: Z. angew. Phys. 4 (1952) S. 183–185.

    Google Scholar 

  61. E. Keonjian u. J. J. Suran: Electronics, N. Y. 30 (1957) 9 S. 165–167.

    Google Scholar 

  62. E. J. Fuller: Electronics, N.Y. 30 (1957) 10 S. 311.

    Google Scholar 

  63. Elektronik 6 (1957) 10 S. 311.

    Google Scholar 

  64. G. Thiele: Elektron. Rdsch. 11 (1957) S. 212–215, S. 250–252, S. 289–294.

    Google Scholar 

  65. W. Kroebel u. G. Olk: Z. angew. Phys. 9 (1957) S. 394–403.

    Google Scholar 

  66. W. F. Lovering: Electronic Engng. 30 (1958) S. 94–95.

    Google Scholar 

  67. K. P. Padmanabhan Nambiar: Electronic Engng. 30 (1958) S. 61–65.

    Google Scholar 

  68. A. I. Aronson u. C. F. Chong: Electronics 30 (1957) 12 S. 158–159.

    Google Scholar 

  69. T. G. Clark: Wireless Wld. 64 (1958) 1 S. 24–27.

    Google Scholar 

  70. Desgl S. 212–215.

    Google Scholar 

  71. C. S. Speight: Wireless Wld. 65 (1959) 1 S. 34–36.

    Google Scholar 

  72. J. Swift: Electron. engng. 37 (1965) 450, S. 508–511.

    Google Scholar 

  73. F. Sterzer: RCA-Rev. 23 (1962) 3, S. 396–406.

    Google Scholar 

  74. B. Shahzadi: Electron. engng. 37 (1965) 443, S. 32–34.

    Google Scholar 

  75. K. G. Nichols: J. Brit. IRE 25 (1963) 1, S. 41–48.

    Google Scholar 

  76. B. Ye: Petrov Telecommun. a radio engng. part. 2 18 (1964) S. 50–59.

    Google Scholar 

  77. Th. Roddam: Wireless wld. 69 (1963) 1, S. 33–38.

    Google Scholar 

  78. E. R. Hauri: Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 53 (1962) 21, S. 981–989.

    Google Scholar 

  79. R. C. Foss u. M. F. Sizmur: Wireless wld. 68 (1962), S. 535–539.

    Google Scholar 

  80. R. Y. Huang: IEEE trans.: set-9 (1963) 3, S. 67–70.

    Google Scholar 

  81. J. A. Develet: IEEE trans.: set-11 (1965) 1, S. 37–39.

    Google Scholar 

  82. A. Benjamin-son: Elektronik 13 (1964) 9, S. 267–271.

    Google Scholar 

  83. J. L. Polyakov: Telecommun. a radio engng. part 1 18 (1963) 10, S. 52–58.

    Google Scholar 

  84. Ch. Boden u. H. Schreiber: Internat. Elektron. Rdsch. 18 (1964) 3 S. 134–142.

    Google Scholar 

  85. G. Knapp: IEEE trans.: im-12 (1963) 1, S. 2–6.

    Google Scholar 

  86. W. L. Smith: Bell labor rec. 42 (1964) 8, S. 273–279.

    Google Scholar 

  87. J. Roger: Cables et transm. 18 (1964) 4, S. 324–336.

    Google Scholar 

  88. A. Seed: J. sci. instrum. 41 (1964) 4, S. 342.

    Google Scholar 

  89. G. B. Al’tshuller u. V. G. Shakulin: Telecommun. a radio engng. part 1/2–19/20 (1965) 2, S. 32–39.

    Google Scholar 

  90. M. A. Kaaz: Electron. engng. 37 (1965) 449, S. 470–471.

    Google Scholar 

  91. M. A. Kaaz: Internat. Elektron. Rdsch. 19 (1965) 6, S. 331–332.

    Google Scholar 

  92. V. Uzunoglu: Electron. equipm. engng. 11 (1963) 11, S. 54–57.

    Google Scholar 

  93. V. J. Anizimov u. A. P. Golubev: Radio engng. 16 (1961) 9 S. 79–85.

    Google Scholar 

  94. V. B. Mehta: Proc. Inst. Electr. Eng. 112 (1965) 2, S. 296–300.

    Article  Google Scholar 

  95. J. J. Nagle: Electron. design. 12 (1964) 8, S. 32–37.

    Google Scholar 

  96. M. F. Cooke: Microwaves 3 (1964) 8, S. 28–30, 89–91.

    Google Scholar 

  97. A. Sander: Nachr. techn. Z. 18 (1965) 2, S. 99–107.

    Google Scholar 

  98. A. Sander: Nachr.techn. Z. 17 (1964) S. 185–190.

    Google Scholar 

  99. F. Gütler: Elektron. Rdsch. 16 (1962) 11, S. 513–516.

    Google Scholar 

  100. D. Gossel: Nachr.techn. Z. 15 (1962) 10, S. 511–525.

    Google Scholar 

  101. P. W. Becker: Electron. design. 11 (1963) 19, S. 74–77.

    Google Scholar 

  102. J. C. Hopkins: Proc. Inst. Electr. eng. 110 (1963) 4, S. 690–692.

    Google Scholar 

  103. L. Michalowsky u. G. Schmidt: Nachr.techn. Z. 12 (1962) 9 S. 323–327.

    Google Scholar 

  104. J. K. Moss: Electron. engng. 36 (1964) 441, S. 772–775.

    Google Scholar 

  105. A. Goodman: Electron. design. 12 (1964) 20, S. 28–35.

    Google Scholar 

  106. W. J. Mattos: Electron. equipm. engng. 13 (1965) 7, S. 58–61.

    Google Scholar 

  107. C. J. Dakin: Electronics 37 (1964) 7, S. 40–43.

    Google Scholar 

  108. G. Marte: Arch. elektr. Übertrag. 18 (1964) 4, S. 211–218.

    Google Scholar 

  109. K. L. Plank: Nachr.techn. Z. 16 (1963) S. 145–148.

    Google Scholar 

  110. D. Armgarth: Nachr.techn. Z. 12 (1962) 7, S. 253–256.

    Google Scholar 

  111. G. G. Gassmann: Arch. elektr. Übertrag. 18 (1964) 2, S. 87–94.

    Google Scholar 

  112. F. V. Elizev: Telecommun. a radio engng. part 1/2–19/20 (1965) 2, S. 40–43.

    Google Scholar 

  113. Electron. engng. 37 (1965) 448, S. 380–383.

    Google Scholar 

  114. B. Preston: Electron. engng. 37 (1965) 446, S. 240–244.

    Google Scholar 

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Jaumann, A. (1968). Schwingungserzeugung. In: Meinke, H., Gundlach, F.W. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-13082-7_17

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