Skip to main content

Netzwerke mit nichtlinearen passiven und aktiven Bauelementen

Circuits with nonlinear passive and active devices

  • Chapter
Taschenbuch der Hochfrequenztechnik
  • 170 Accesses

Zusammenfassung

Für die Funktionsfähigkeit eines Senders entsprechend Bild 1 sind die nichtlinearen Eigenschaften passiver und aktiver Bauelemente bei der Sendeleistungsverstärkung, der Frequenzvervielfachung, der Modulation sowie der Stabilisierung der Amplitude des Sendeoszillators erforderlich. Bei einem Überlagerungsempfänger entsprechend Bild 2 sind für die Frequenzumsetzung (Mischung) aus der HF-Ebene in die konstante ZF-Ebene sowie für die Begrenzung und Demodulation ebenfalls Netzwerke mit nichtlinearen passiven und aktiven Bauelementen notwendig.

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 44.99
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

  1. Blackwell, L.A.; Kotzebue, K.L.: Semiconductor-diode parametric amplifiers. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1961.

    Google Scholar 

  2. Decroly, J.C.; Laurent, L.; Lienard, J.C.; Maréchal, G.; Voroßeitchik, J.: Parametric amplifiers. Philips Technical Library, London: Macmillan Press 1973.

    Google Scholar 

  3. Penßeld, P. Jr.: Frequency-power formulas. New York: Wiley 1960.

    Google Scholar 

  4. Penßeld, P. Jr.; Rafuse, R.P.: Va-ractor applications. New York: MIT Press 1962.

    Google Scholar 

  5. Phillippow, E.: Nichtlineare Elektrotechnik, 2. Aufl. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1971.

    Google Scholar 

  6. Schleifer, W.D.: Hochfrequenz-und Mikrowellenmeßtechnik in der Praxis. Heidelberg: Hüthig 1981.

    Google Scholar 

  7. Steiner, K.H.; Pungs, L.: Parametrische Systeme. Stuttgart: Hirzel 1965.

    Google Scholar 

  8. Stern, T.E.: Theory of nonlinear networks and systems. An introduction. Reading: Addison-Wesley 1965.

    MATH  Google Scholar 

  9. v. d. Ziel, A.: Noise. New York: Prentice Hall 1955.

    Google Scholar 

  10. Zinke, O.; Brunswig, H.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, Bd. II, 2. Aufl. Berlin: Springer 1974.

    Google Scholar 

  11. Rowe, U.E.: Some general properties of nonlinear elements, Part II: Small signal theory. Proc. IRE 46 (1958) 850–860.

    Google Scholar 

  12. Garbrecht, K; Heinlein, W.: Theorie des Empfangsmischers mit gesteuertem Wirkleitwert. Frequenz 19 (1965) 377–385.

    Google Scholar 

  13. Maurer, R.; Löcherer, K.H.: Theorie nichtreziproker Schaltungen mit gleicher Eingangs-und Ausgangsfrequnez unter Verwendung nichtlinearer Halbleiterbauelemente. AEÜ 15 (1962) 71–83.

    Google Scholar 

  14. Maurer, R.: Nichtreziproker parametrischer Verstärker für das Mikrowellengebiet. Diss. Univ. Karlsruhe 1969.

    Google Scholar 

  15. Büchs, J.D.: Zur Frequenzumsetzung mit Schottky-Dioden. Diss. RWTH Aachen 1971.

    Google Scholar 

  16. Unger, E.G.; Harth, W.: Hochfrequenz-Halbleiterelektronik. Stuttgart: Hirzel 1972.

    Google Scholar 

  17. Manley, J.M.; Rowe, H.E.: Some general properties of nonlinear elements, Part I: General energy relations. Proc. IRE 44 (1956) 904–913.

    Google Scholar 

  18. Müller, R.: Rauschen. Berlin: Springer 1979.

    Google Scholar 

  19. Dahlke, W.; Maurer, R.; Schubert, J.: Theorie des Dioden-Reaktanzverstärkers mit Parallelkreisen. AEÜ 13 (1959) 321–340.

    Google Scholar 

  20. Vowinkel, B.: Image recovery millimeter-wave mixer. Proc. 9th European Microwave Conf. 1979, pp. 726-730.

    Google Scholar 

  21. Keen, N.J.: Low noise millimeter wave mixer diodes. Results and evaluations of a test programme. IEE Proc. 127, Part I (1980) 180–198.

    Google Scholar 

  22. Schroth, J.: Rauscharme Millimeter-Mischer mit Whisker kontaktierten Schottky-Barrier-Dioden. Wiss. Ber. AEG-Telefunken 54 (1981) 203–211.

    Google Scholar 

  23. Maurer, R.: Theorie des Diodenmischers mit gesteuertem Wirkleitwert. AEÜ 36 (1982) 311–317.

    Google Scholar 

  24. Penfield, P. Jr.: Frequency-power formulas. New York: Wiley 1960.

    Google Scholar 

  25. Pantell, R.M.: General power relationships for positive and negative nonlinear resistive elements. Proc. IRE 46 (1958) 1910–1913.

    Google Scholar 

  26. Gerrath, K.M.: Maximaler Wirkungsgrad bei der Frequenzumsetzung mit nichtlinearen positiven Widerständen. AEÜ 27 (1973) 453–455.

    Google Scholar 

  27. Page, C.H.: Frequency conversion with positive nonlinear resistors. J. Res. Nat. Bur. Stand. 56 (1956) 179–182.

    Google Scholar 

  28. Page, C.H.: Harmonic generation with ideal rectifiers. Proc. IRE 46 (1958) 1738–1740.

    Google Scholar 

  29. Pucel, R.A.: Theory of the Esaki diode frequency converter. Solid State Electron. 3 (1961) 167–207.

    Google Scholar 

  30. Rieck, H.; Bomhardt, K: Die Signal-und Rauscheigenschaften von Tunneldioden-Abwärtsmischern. Die Telefunken-Röhre, Heft 42 (1963) 177–198.

    Google Scholar 

  31. Strutt, J.J.O.: Noise figure reduction in mixer stages. Proc. IRE 34 (1946) 942–950.

    Google Scholar 

  32. Rothe, H.; Dahlke, W.: Theorie rauschender Vierpole. AEÜ 9 (1955) 117–121.

    Google Scholar 

  33. Willwacher, E.: Das Eigenrauschen von Mikrowellenempfängern mit Halbleiter-Mischstufe. Telefunken-Ztg. 36 (1963) 200–215.

    Google Scholar 

  34. v. d. Ziel, A.: Noise. New York: Prentice Hall 1955

    Google Scholar 

  35. Schottky, W.: Über spontane Stromschwankungen in verschiedenen Elektrizitätsleitern. Ann. Phys. 57 (1918) 541–567.

    Google Scholar 

  36. v. d. Ziel, A.; Watters, R.L.: Noise in mixer tubes. Proc. IRE 46 (1958) 1426–1427

    Google Scholar 

  37. v. d. Ziel, A.: Noise in solid state devices and lasers. Proc. IEEE 58 (1970) 1178–1206

    Google Scholar 

  38. Zimmermann, P.; Mattauch, R.J.: Low noise second harmonic mixer for 200 GHz. Late Paper IEEE-MTT Symp. Florida, 1979.

    Google Scholar 

  39. Janssen, W.: Hohlleiter und Streifenleiter. Heidelberg: Hüthig 1977.

    Google Scholar 

  40. Groll, H.: Mikrowellen-Meßtechnik. Braunschweig: Vieweg 1969.

    Google Scholar 

  41. Firmendokumentation, Fa. Mini-Circuits Lab., Vertrieb: Industrial Electronics, Klüberstr. 14, Frankfurt/M., 1983.

    Google Scholar 

  42. Firmendokumentation, Fa. Anaren Microwave Inc., Vertrieb: Kontron Electronic, Oskar-von-Miller-Str. Eching b. München, 1982.

    Google Scholar 

  43. Ohm, G.; Alberty, M.: Microwave phase detectors for PSK demodulators. IEEE Trans. MTT 29 (1981) 724–731.

    Google Scholar 

  44. Penfield, P.; Rafuse, R.P.: Varactor applications. New York: MIT Press 1962.

    Google Scholar 

  45. Steiner, K.H.; Pungs, L.: Parametrische Systeme. Stuttgart: Hirzel 1965.

    Google Scholar 

  46. Maurer, R.; Löcherer, K.H.: Parametrischer Mikrowellenkonverter. AEÜ 26 (1972) 475–480.

    Google Scholar 

  47. Maurer, R.: Parametrischer Abwärtsmischer mit reellem Spiegelabschluß. Seminar Mikrowellen-und Hochfrequenzbauteile 28./29. Mai 1973, Kongreßzentrum München.

    Google Scholar 

  48. Schau, W.: Parametrischer Gleichlageabwärtsmischer. AEÜ 33 (1979) 450–456.

    Google Scholar 

  49. Blackwell, L.A.; Kotzebue, K.L.: Semi-conductor-diode parametric amplifiers. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1961.

    Google Scholar 

  50. Decroly, J.C.; Laurent, L.; Lienard, J.C.; Maréchal, G.; Voroßeitchik, J.: Parametric amplifiers. Philips Technical Library. London: Macmillan Press 1973.

    Google Scholar 

  51. Petry, H.P.: Verringerung der Systemrauschtemperatur von FM-Empfängern durch einen phasenkohärenten parametrischen Abwärtsmischer. AEÜ 34 (1980) 394–402.

    Google Scholar 

  52. Meyer, R.G.: Signal processes in transistor mixer circuits of high frequencies. Proc. IEE 114 (1967) 1605–1612.

    Google Scholar 

  53. Ebers, J.J.; Moll, J.L.: Large signal behaviour of junction transistors. Proc. IRE 42 (1954) 1761–1772.

    Google Scholar 

  54. Schoen. H.; Weitzsch, F.: Zur additiven Mischung mit Transistoren. Valvo Ber. 8 (1962) 1–38.

    Google Scholar 

  55. Pelz, F.M.: Zylinderfunktionen. In: Rint (Hrsg.): Handbuch für HF-und E-Techniker, Bd. 2, 13. Aufl. 1981.

    Google Scholar 

  56. Unger, H.G.; Schulz, W.: Elektronische Bauelemente und Netzwerke. Braunschweig: Vieweg 1971.

    Google Scholar 

  57. Giacoletto, L.J.: Electronic designers handbook. New York: McGraw-Hill 1977.

    Google Scholar 

  58. Sevin, L.L.: Field effect transistors. New York: McGraw-Hill 1965.

    Google Scholar 

  59. Herpy, M.: Analoge integrierte Schaltungen. München: Franzis 1976.

    Google Scholar 

  60. Tobey, G.E.; Graeme, J.G.; Huelsman, L.P.: Operational amplifiers, design and applications. New York: McGraw-Hill 1971.

    Google Scholar 

  61. Graeme, J.G.: Application of operational amplifiers. New York: McGraw-Hill 1973.

    Google Scholar 

  62. Bilotti, A.: Applications of a monolithic analog multiplier. IEEE J-SC 3 (1968) 373–380.

    Google Scholar 

  63. Tietze, U.; Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik, 6. Aufl. Berlin: Springer 1983.

    Google Scholar 

  64. Geißler, R.: Ein-und Zweiseitenband-Rauschzahl von Meßobjekten im Mikro-und Millimeter-Wellengebiet, ntz 37 (1984) 14–17.

    Google Scholar 

  65. Scanlan, J.O.; Layburn, P.J.R.: Large signal analysis of varactor harmonic generators without idlers. Proc. IEE 112 (1965) 1515–1522.

    Google Scholar 

  66. Scanlan, J.O.; Layburn, P.J.R.: Large signal analyis of varactor harmonic generators without idlers. Proc. IEE 114 (1967) 887–893.

    Google Scholar 

  67. Johnston, R.H.; Boothroyd, A.R.: Charge storage frequency multipliers. Proc. IEEE 56 (1968) 167–176.

    Google Scholar 

  68. Schünemann, K.; Schiek, B.: Optimaler Wirkungsgrad von Vervielfachern mit Speicherdiode, Teil I. AEÜ 22 (1968) 186–196.

    Google Scholar 

  69. Roulston, D.J.: Frequency multiplication using charge storage effect: An analysis for high efficiency high power operation. Int. J. Electron. 18 (1965) 73–86.

    Google Scholar 

  70. Eisner, R.: Nichtlineare Schaltungen. Berlin: Springer 1981.

    Google Scholar 

  71. Phillippow, E.: Nichtlineare Elektrotechnik. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1971.

    Google Scholar 

  72. Rothe, H.; Kleen, W.: Elektronenröhren als Schwingungserzeuger und Gleichrichter. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1941.

    Google Scholar 

  73. Blachmann, N.M.: Detectors, bandpass nonlinearities, and their optimization: Inversion of the Chebyshev transform. IEEE Trans. Inform. Theory 17 (1971) 398–404.

    Google Scholar 

  74. Abramowitz, M.; Stegun, I. (Eds.): Handbook of mathematical functions. New York: Dover 1972.

    MATH  Google Scholar 

  75. Tobey, G.E.; Graeme, J.G.; Huelsman, L.P. (Eds.): Operational amplifiers. New York: McGraw-Hill 1971.

    Google Scholar 

  76. Herpy, M.: Analoge integrierte Schaltungen. München: Franzis 1976.

    Google Scholar 

  77. Oberg, H.: Berechnung nichtlinearer Schaltungen. Stuttgart: Teubner 1973.

    Google Scholar 

  78. Prokott, E.: Modulation und Demodulation. Berlin: Elitera 1978.

    Google Scholar 

  79. Shea, R.F. (Ed.): Transistortechnik. Stuttgart: Berliner Union 1962.

    Google Scholar 

  80. Middleton, D.: Statistical communication theory. New York: McGraw-Hill 1960.

    Google Scholar 

  81. Lesh, J. R.: Signal-to-noise ratios in coherent softlimiters. IEEE Trans. Commun. Technol. 22 (1974) 803–811.

    Google Scholar 

  82. Hoffmann, M.H. W.: Estimation functions for noisy signals and their application to a phaselocked FM demodulator. AEÜ 36(1982) 192–198.

    Google Scholar 

  83. Giacoletto, L.J.: Large signal amplifiers. In: Giacoletto, L.J. (Ed.): Electronics designers’ handbook. New York: McGraw-Hill 1977, Chap. 14.

    Google Scholar 

  84. Kirschbaum, A.-D.: Transistorverstärker 3. Schaltungstechnik, Teil 2. Stuttgart: Teubners Studienskripten 1973.

    Google Scholar 

  85. Oberg, H.J.: Berechnung nichtlinearer Schaltungen für die Nachrichtenübertragung. Stuttgart: Teubners Studienskripten 1973.

    Google Scholar 

  86. RCA: Designers’ handbook solid state power circuits. Tech. Ser. SP-52, RCA Corp. 1971.

    Google Scholar 

  87. Tietze, U.; Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik, 6. Aufl. Berlin: Springer 1983.

    Google Scholar 

  88. Wüstehube, J.: SOAR, Sicherer Arbeitsbereich für Transistoren. Valvo Ber. Bd. XIX (1975) 171–222.

    Google Scholar 

  89. Schrenk, H.: Bipolare Transistoren. Berlin: Springer 1978.

    Google Scholar 

  90. Blicher, A.: Field effect and bipolar power transistor physics. New York: Academic Press 1981.

    Google Scholar 

  91. Millmann, J.; Halkias, Ch.: Integrated electronics. New York: McGraw-Hill 1972.

    Google Scholar 

  92. Giacoletto, L.J.: Large signal amplifiers. In: Ciacoletto, L.J. (Ed.): Electronics designers’ handbook. New York: McGraw-Hill 1977, Chap.14.

    Google Scholar 

  93. Pieper, F.: NF-Verstärker mit Komplementärpaar BD 135/BD 136 in der Endstufe. Telefunken Appl. Ber. 1970.

    Google Scholar 

  94. Hauenstein, A.; Reiß, K.: Niederfrequenz-Leistungsverstärker. Tech. Mitt. Halbleiter 2-6300-125. Siemens AG.

    Google Scholar 

  95. Valvo GmbH: Integrierte NF-Leistungsverstärker-Schaltungen. Tech. Inf. f. d. Industrie 810513, Hamburg 1981.

    Google Scholar 

  96. Geiger, E.: NF-Applikationsschaltungen mit der Leistungsverstärker Serie ESMC. Thomson-CSF Tech. Inf. 33/77.

    Google Scholar 

  97. Müller, O.: Large signal s-parameter measurements of class C operated transistors. NTZ 21 (1968) 644–647.

    Google Scholar 

  98. Gelb, A.; van der Weide, W.E.: Multiple input describing function on nonlinear system design. New York: Wiley 1965.

    Google Scholar 

  99. Thomson CSF: RF and microwave power transistors. Courbevoie Cedex: Thomson CSF 1982.

    Google Scholar 

  100. Motorola: Semiconductor data library, 3. Discrete products, 1974.

    Google Scholar 

  101. RCA: Solid-state power circuits. RCA Tech. Ser. SP-52, 1971.

    Google Scholar 

  102. Kovács, F.: Hochfrequenzanwendungen von Halbleiter-Bauelementen. München: Franzis 1978.

    Google Scholar 

  103. van Leyen, D.: Wärmeübertragung. Grundlagen und Berechnungsbeispiele aus der Nachrichtentechnik. München: Siemens AG 1971.

    Google Scholar 

  104. Siemens AG: Wärmeableitung bei Transistoren. Tech. Mitt. Halbleiter 1-6300-071.

    Google Scholar 

  105. Helms, W.: Designing class A amplifiers to meet specified tolerances. Electronics 47 (1974) 115–118.

    Google Scholar 

  106. Hauenstein, A.; Ullmann, G.: Elektronische Übertemperatur-und Kurzschlußsicherung für Hi-Fi-NF-Verstärker. Tech. Mitt. Halbleiter B11/1047, Siemens AG.

    Google Scholar 

  107. Bough, R: Signal sources. In: Giacoletto, L.J. (Ed.): Electronics designers’ handbook. New York: McGraw-Hill 1977, Chap. 16.

    Google Scholar 

  108. Frerking, M.: Crystal oscillator design and temperature compensation. New York: Van Nostrand 1978.

    Google Scholar 

  109. Parzen, B.: Design of crystal and other harmonic oscillators. New York: Wiley 1983.

    Google Scholar 

  110. Tietze, U.; Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik, 6. Aufl. Berlin: Springer 1983.

    Google Scholar 

  111. Zinke, O.; Brunswig, H.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, 2. Aufl., Bd. II: Elektronik und Signalverarbeitung. Berlin: Springer 1974.

    Google Scholar 

  112. Unbehauen, R.: Systemtheorie. Eine Einführung für Ingenieure, 2. Aufl. München: Oldenburg 1971.

    MATH  Google Scholar 

  113. Blum, A.; Kalisch, P.: Anordnungsrealitionen für die Schwingfrequenz und die Koeffizienten der charakteristischen Gleichung bei Sinus-Oszillatoren. AEÜ 25 (1971) 375–378.

    Google Scholar 

  114. Zurmühl, R.: Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker, 3. Aufl. Berlin: Springer 1961 (5. Aufl. 1965).

    MATH  Google Scholar 

  115. Gentile, S.: Basic theory and application of tunnel diodes. Princeton: Van Nostrand 1962.

    Google Scholar 

  116. Harth, W.; Claassen, M.: Aktive Mikrowellendioden. Berlin: Springer 1981.

    Google Scholar 

  117. Weissglas, P.: Avalanche and carrier injection devices. In: Howes, M.; Morgan, D. (Eds.): Microwave devices, device circuit interactions. London: Wiley 1976, Chap. 3.

    Google Scholar 

  118. Unger, H.-G.; Harth, W.: Hochfrequenz-Halbleiterelektronik. Stuttgart: Hirzel 1972.

    Google Scholar 

  119. Kurokawa, K.: Microwave solid state oscillator circuits. In: Howes, M.; Morgan, D. (Eds.): Microwave devices, device circuit interactions. London: Wiley 1976, Chap. 5.

    Google Scholar 

  120. Hewlett-Packard: Microwave power generation and amplification using impatt diodes. AN 935. 1971.

    Google Scholar 

  121. Gibbons, G.: Avalanche-diode microwave oscillators. Oxford: Clarendon Press 1973.

    Google Scholar 

  122. Chafin, R.: Microwave semiconductor devices fundamentals and radiation effects. New York: Wiley 1973.

    Google Scholar 

  123. Zinke, O.; Brunswig, H.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, 2. Aufl. Bd. II: Elektronik und Signalverarbeitung. Berlin: Springer 1974.

    Google Scholar 

  124. Frerking, M.: Crystal oscillator design and temperature compensation. New York: Van Nostrand 1978.

    Google Scholar 

  125. Blum, A.: Die Bildung von Vierpolmatrizen bei gekoppelten „echten“ Vierpolen aus den vollständigen Vierpolmatrizen der Teilvierpole. AEÜ 31 (1977) 275–280.

    Google Scholar 

  126. Bough, R.: Signal sources. In: Giacoletto, L.J. (Ed.): Electronics designers’ handbook. New York: McGraw-Hill 1977, Chap. 16.

    Google Scholar 

  127. Schleifer, W.: Signalgeneratoren bei höheren Frequenzen. Hewlett-Packard Applikationsschrift. Böblingen 1974.

    Google Scholar 

  128. Burckart, D.; Lüttich, F.: Mikroprozessorgesteuerter Signalgenerator SMS für 0,4 bis 1040 MHz. Neues von Rohde und Schwarz. Nr. 84 (1979) 4–7.

    Google Scholar 

  129. van Duzer, V.: A 0 to 50 Mc frequency synthesizer with exellent stability, fast switching, and fine resolution. HP-Journal 15 (1964) 1–6.

    Google Scholar 

  130. Mc Coubrey, A.: A survey of atomic frequency standards. Proc. IEEE 54 (1966) 116–135.

    Google Scholar 

  131. Hewlett-Packard: Frequency and time standards. AN 52. 1965.

    Google Scholar 

  132. Philippow, E.: Nichtlineare Elektrotechnik. Leipzig: Geest & Portig 1969.

    Google Scholar 

  133. Mickens, R.: An introduction to nonlinear oscillations. Cambridge: Cambridge University Press 1981.

    MATH  Google Scholar 

  134. Blood, W.: MECL system design handbook. Motorola Inc., 1971.

    Google Scholar 

  135. Barnes, J. et al.: Characterization of frequency stability. IEEE Trans. IM-20 (1971) 105–120.

    Google Scholar 

  136. Kurokawa, K.: Noise in synchronized osciallators. IEEE Trans. MMT 16 (1968) 234–240.

    Google Scholar 

  137. Tietze, U.; Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik, 5. Aufl. Berlin: Springer 1982 (6. Aufl. 1983).

    Google Scholar 

  138. Taub, H.; Schilling, D.: Digital integrated electronics. Tokio: McGraw-Hill, Kogakusha 1977.

    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

Blum, A., Hoffmann, M.H.W., Maurer, R.M., Petry, H.P. (1986). Netzwerke mit nichtlinearen passiven und aktiven Bauelementen. In: Lange, K., Löcherer, KH. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-22459-5_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-22459-5_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-15394-8

  • Online ISBN: 978-3-662-22459-5

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics