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Part of the book series: Wissenschaftliche Forschungsberichte ((WIFO))

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Zusammenfassung

Ebenso wie die Mikrowellen bezüglich der Wellenausbreitung ein Übergangsgebiet zwischen den Radiowellen und den Lichtwellen, bzw. dem ultraroten Teil des elektromagnetischen Spektrums, bilden, da sich die Gesetzmäßigkeiten durch Extrapolation sowohl aus Wechselstromgesetzen als auch aus denen der Optik herleiten lassen, sind sie es auch hinsichtlich ihrer Erzeugung. Wenn wir dabei der historischen Entwicklung folgen und gleichzeitig die prinzipiell einfachste Methode vorwegnehmen wollen, müssen wir mit Anordnungen beginnen, die eine sinngemäße Übertragung von Lichtquellen auf diese längeren Wellen darstellen.

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Literatur

  • Hollmann, H. E., Physik und Technik der ultrakurzen Wellen Bd. I (Berlin 1936 ).

    Google Scholar 

  • Slater, J. C. Microwave Elektronics (New York 1950); Rev. mod. Phys. 18, 441 (1946).

    MathSciNet  ADS  MATH  Google Scholar 

  • Warnecke, R. u. P. Guenard, Les tubes électroniques à commande par modulation de vitesse (Paris 1951 ).

    Google Scholar 

  • Kleen, W, Einführung in die Mikrowellenelektronik (Stuttgart 1952 ).

    Google Scholar 

Linien-Emission von Molekülen

  • Ewen, H. I. u. E. M. Purcell, Nature 168, 356 (1951) H2.

    Google Scholar 

  • Muller, C. A. u. J. H. Oort, Nature 168, 337 (1951) H2.

    Google Scholar 

  • Pawsey, J. L., Nature 168, 358 (1951) 112.

    Google Scholar 

  • Oort, J. H., Naturwiss. 41, 73 (1954) 112.

    Google Scholar 

  • Siedentopf, H., Z. angew. Phys. 6, 424 (1954) H2.

    Google Scholar 

  • Gordon, I. P., H. J. Zeiger IL C. H. Townes, Phys. Rev. 95, 282 (1954); 99, 1264 (1955) Induzierte Emission beim NH3.

    Google Scholar 

Funkensender

  • Nicols, E. F. u. J. D. Tear, Phys. Rev. 21, 587 (1923).

    ADS  Google Scholar 

  • Levitzky, M. A., Physik. Z. 25, 107 (1924); 27, 177 (1926); 28, 821 (1929).

    Google Scholar 

  • Glagelowa-Arkadiewa, A., Z. Physik. 24, 153 (1924); 55, 234 (1923).

    Google Scholar 

  • Davies, G. L., C. B. Pearjr. u. P. E. P. White, Electronics 23, 96 (1950).

    Google Scholar 

  • Anders, H., Z. Physik. 129, 45 (1951).

    ADS  Google Scholar 

Trioden, Raumladesteuerung, Influenzstrom

Reflexklystron und andere Tri f tröhren

  • Barker, C J u G DE Vries, Physica 2, 683 (1935).

    ADS  Google Scholar 

  • Webster, D. L., J. appl. Phys. 10, 501 (1939).

    ADS  Google Scholar 

  • Gundlach, F. W., Fernmeldetechn. Z. 2, 319 (1949).

    Google Scholar 

  • Heil, A. A. u. O. Heil, Z. Physik 95, 752 (1935) Heilscher Generator.

    Google Scholar 

  • Doring, H., Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 62, 98 (1943).

    Google Scholar 

  • Gerader, R. u. H. Kosmahl, Z angew. Phys. 2, 415 u. 478 (1950); 4, 267 (1952).

    Google Scholar 

  • Varian, R. H. u. S. F. Varian, J. appl. Phys. 10, 321 (1939) Zwei-KreisKlystron.

    Google Scholar 

  • Pierce, J. R. u. W. G. Shepherd, Bell Syst. Techn. J. 25, 460 (1947).

    Google Scholar 

  • Hamilton, D. R., J. K. Knipp U. J. B. Kuper, Klystrons and Microwave Triodes (Mit Rad. Lab. Ser. 7) (New York 1948 ).

    Google Scholar 

  • Doring, H., Arch. elektr. Übertr. 3, 293 (1949); 4, 147 u. 223 (1950); Fernmeldetechn. Z. 2, 105 (1949).

    Google Scholar 

  • Reed, E. D., Bell Syst. Techn. J. 32, 715 (1953); Ref. in Arch. elektr. Übertr. 8, 578 (1954).

    Google Scholar 

Plasma-Schwingungen (allgemein und in Wanderfeldröhren)

  • Tomes, L. u. I. Langmuir, Phys. Rev. 33, 195 (1929).

    Google Scholar 

  • Ramo, S., Proc. Inst. Radio Engr. 27, 757 (1939).

    Google Scholar 

  • Schumann, W. O., Z. angew. Phys. 2, 393 (1950).

    Google Scholar 

  • Warnecke, R., O. Dohler u W. Kleen, Wireless Engineering 28, 167 (1951).

    Google Scholar 

  • Pierce, J. R.. Bell Syst. Techn. J. 30, 626 (1951).

    Google Scholar 

  • Labus, J. u. K. Poscnl, Arch. elektr. Übertr. 8, 49 (1954); 9, 39 (1955).

    Google Scholar 

  • Hernquist, K. G., J. appl. Phys. 26, 544 u. 1029 (1955).

    Google Scholar 

Wander feldröhren

Elektronenwellen-Röhren

  • Nergaard, L. S., Radio Corporation of America Review 9, 585 (1948).

    Google Scholar 

  • Haeff, A. V., Proc. Inst. Radio Engr. 37, 4 (1949).

    Google Scholar 

  • Pierce, J. R. u. W. B. Hebenstreit, Bell Syst. Techn. J. 28, 33 (1949).

    Google Scholar 

  • Labus, J., Arch. elektr. Übertr. 4, 353 (1950).

    Google Scholar 

Carcinotron (Backward-Wave-Tube)

  • Kompfner, R. u. N. T. Williams, Proc. Inst. Radio Engr. 41, 1602 (1953).

    Google Scholar 

  • Walker, L. R., J. appl. Phys. 24, 854 (1953).

    ADS  Google Scholar 

  • Heffner, H., Proc. Inst. Radio Engr. 42, 930 (1954).

    Google Scholar 

  • Sullivan, J. W., Proc. Inst. Radio Engr. 42, 1658 (1954).

    Google Scholar 

  • Birdsall, C. K., G. R. Brewer u. A. V. Haeff, Ptoc. Inst. Radio Engr. 41, 865 (1953) Resistive-wall-Amplifier.

    Google Scholar 

Verzögerungsleitungen, inhomogene

Verzögerungsleitungen, Wendel

Bremsfeldmethode

  • Barkhausen, H. u. K. Kurz, Physik. Z. 21, 1 (1920).

    Google Scholar 

  • Gill, E. W. B. u. J. H. Morrell, Phil. Mag. 44, 161 (1922); 49, 369 (1925).

    Google Scholar 

  • Allerding, A., W. Dallenbach U. W Kleinsteuber, Hochfrequenztechn. U. Elektroakust. 51, 96 (1938).

    Google Scholar 

Ältere Magnetrons

  • Zacek, A., Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 32, 172 (1928).

    Google Scholar 

  • Habann, E., Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 24, 115 (1924).

    Google Scholar 

Wanderfeldmagnetron und linearer Magnetron-Verstärker

  • Fick, J. B., H. D. Hagstrum u. P. L. Hartmann, Bell Syst. Techn. J. 25, 167 (1946).

    Google Scholar 

  • Collins, G. B., Microwave-Magnetrons (Mit Rad. Lab. Ser. 6) (New York 1948 ).

    Google Scholar 

  • Dohler, O. et al., Ann d Radioélectr. 3, 29, 169 u. 328 (1948); 5, 279 u. 293 (1950); Funk u. Ton 5, 146 u. 257 (1951).

    Google Scholar 

  • Buneman, O., Nature 165, 274 (1950).

    ADS  Google Scholar 

  • Warnecke, R., W. Kleen, A. Lerbs, O. Dohler U H Huber, Proc. Inst. Radio Engr. 38, 486 (1950).

    Google Scholar 

  • Delcroix, J. L., C. R. Acad. Sci. Paris 232, 1653u. 2298 (1951); 233, 546 (1951).

    Google Scholar 

  • Welchjr., H. W. u. W. G. Dow, J. appl. Phys. 22, 433 (1951).

    ADS  Google Scholar 

  • Fritz, K., Arch. elektr. Übertr. 6, 211 (1952); 7, 338 (1953).

    Google Scholar 

  • Guenard, P., O. Dohler, B. Epstein U. R. Warnecke, C. R. Acad. Sei. Paris 235, 236 (1952).

    Google Scholar 

  • Welch, H. W., Proc. Inst. Radio Engr. 41, 1631 (1953).

    Google Scholar 

  • Ludi, F., Helv. Phys. Act. 17, 429 (1944); 19, 3 (1946); Fernmeldetechn. Z. 71, 252 (1950) Turbator.

    Google Scholar 

  • Borgnis, F., Z. angew. Phys. 2, 278 (1950) Resonanzsystem.

    Google Scholar 

  • Hox, G., Proc. Inst. Radio Engr. 41, 763 (1953) Resonanzsystem.

    Google Scholar 

W eitere Erzeugungsverfahren kohärenter Strahlung

  • Motz, H., J. appl. Phys. 22, 527 (1951) Undulator.

    Google Scholar 

  • Motz, H., W. Thon u. R. N. Whitehurst, J. appl. Phys. 24, 826 (1953) Undulator.

    Google Scholar 

  • Elliott, R. S., J. appl. Phys. 24, 812 (1952). Prinzipielle Grenzen.

    Google Scholar 

Leistungsmessungen, Bolometer

  • Meinke, H. H., Elektr. Nachr.-Techn. 19, 27 (1942).

    Google Scholar 

  • Becker, J. A., C. B. Green u. G. L. Pearson, Bell Syst. Techn. J. 26, 170 (1947). Ref. in Arch. elektr. Übertr. 1, 158 (1947).

    Google Scholar 

  • Montgomery, C. G., Technique of microwave measurement (Mit Rad. Lab. Ser. 11) (New York 1947 ).

    Google Scholar 

  • Kerns, D. M., Bur. Stand. J. Res. 42, 579 (1949).

    Google Scholar 

  • Beatty, R. W. u. A. C. Macpherson, Proc. Inst. Radio Engr. 41, 1112 (1953).

    Google Scholar 

  • Macpherson, A. C. u. D. M. Kerns, Rev. Sci. Instr. 26, 27 (1955).

    ADS  Google Scholar 

  • Shaw, R. C. u. R. I. Kircher, Proc. Inst. Radio Engr. 35, 84 (1947) Wasserlast

    Google Scholar 

Kristall-Dioden

Hochvakuum-Dioden

  • Bronwell, A. B. et al., Proc. Inst. Radio Engr. 42, 1117 (1954).

    Google Scholar 

Mischstufen

  • Pound, R. V., Microwave mixers (Mit Rad. Lab. Ser. 16) (New York 1948 ).

    Google Scholar 

  • Scaff, J. H. u. R. S. Ohl, Bell Syst. Techn. J. 26, 1 (1947). Ref. in Arch. elektr. Übertr. 1, 155 (1947).

    Google Scholar 

Frequenz-Vervielfachung

Harmonische von Magnetron-Frequenzen

  • Loubser, J. H. N., G. C. H. Townes, Phys. Rev. 76, 178 (1949).

    Google Scholar 

  • Klein, J. A., J. H. N. Loubser, A. H. Nethercotjr. u. C. H. Townes, Rev. Sci. Instr. 23, 78 (1952).

    ADS  Google Scholar 

Inkohärente Strahlung und Rauschen

  • Fraser, D. B., Wireless Engineering 26, 129 (1949) Sättigungsdiode.

    Google Scholar 

  • Lavoo, N. T., Proc. Inst. Radio Engr. 37, 383 (1949) Sättigungsdiode.

    Google Scholar 

  • Mumford, W. W., Bell Syst. Techn. J. 28, 608 (1949) Gasentladung.

    Google Scholar 

  • Johnson, H. u. K. R. DE Remer, Proc. Inst. Radio Engr. 39, 908 (1951) Gasentladung.

    Google Scholar 

  • Knol, K. S., Philips Res. Rep. 6, 288 (1951).

    Google Scholar 

  • Genzel, L. u. W. Eckhardt, Z. Physik 139, 578 u. 592 (1954) Messungen bei 1 mm mit Hg-Lampe.

    Google Scholar 

  • Takakura, T., K. Baba, K. Nunogaki H. H. Mitant, J. appl. Phys. 26, 185 (1955) Bogenentladung.

    Google Scholar 

  • Dicke, R. H., R. Beringer et al., Phys. Rev. 70, 340 (1946); Rev. Sci. Instr. 17, 268 (1946) Mikrowellen-Radiometer.

    Google Scholar 

  • Ryle, M. U. D. D. Vonberg, Proc. Roy. Soc. A 193, 98 (1948) Mikrowellen-Radiometer.

    Google Scholar 

  • Siedentopf, H., Arch. elektr. Übertr. 7, 507 (1953); Z. angew. Phys. 6, 376 u. 422 (1954) Radioastronomie, Zus. Bericht.

    Google Scholar 

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Klages, G. (1956). Erzeugung und Nachweis. In: Einführung in die Mikrowellenphysik. Wissenschaftliche Forschungsberichte. Steinkopff, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43200-6_4

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