Skip to main content

Elektrizität

  • Chapter
Book cover Praktische Physik

Zusammenfassung

In einem Gleichstromkreis treten die Größen Spannung, Widerstand und Stromstärke nicht unabhängig voneinander auf; vielmehr kann jede von ihnen als Produkt oder Quotient aus den anderen beiden Größen berechnet werden (beispielsweise die Stromstärke über den Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand). Aufgrund dieser Zusammenhänge sind bei allen Messungen von Gleichstromgrößen gleichartige Gesichtspunkte zu beachten, und es können vielfach gleiche oder ähnliche Meßgeräte benutzt werden.

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
Softcover Book
USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur zu 4.1

  • Adunka, F. (1974): Neuere Arbeiten über das Betriebsverhalten des Internationalen Weston-Elementes. Elektrotech. u. Masch.-Bau 93, 104–109.

    Google Scholar 

  • Arnold, A. (1956): Nickel-Chromium-Aluminium-Copper Resistance Wire. Proc. IEEE B-103, 439–447.

    Google Scholar 

  • Arnolds, F. (1976): Elektronische Meßtechnik, 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.

    Google Scholar 

  • Bachmair, H. (1988): Referenzelemente als Grundlage für elektronische Spannungsnormale. In: Bachmair, H. (Hrsg.): Elektronische Spannungsquellen als Spannungs-und Transfernormale. PTB-Bericht E-34. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 85-116.

    Google Scholar 

  • Bachmair, H.; Fleischer, H.; Fleischhauer, K.; Graetsch, V.; Hanke, R.; Leontiew, H.; Schmidt, S. (1986): Determination of the SI Unit Ohm Based on a Calculable Cross Capacitor. Metrologia 22, 223–225.

    Google Scholar 

  • Becker, L.; Field, B.; Kiess, T. (1986): 10-V Round Robin Test Conducted on a Solid-State DC Voltage Standard. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-35, 383–386.

    Google Scholar 

  • Bell, D. A. (1980): A Survey of 1/f Noise in Electrical Conductors. J. Phys. C: Solid State Physics 13, 4425–4437.

    Google Scholar 

  • Bergmann, A.; Nilsson, H. (1993): A Constant Voltage Source Based on a Mercury Battery. IEEE Trans. Instr. Meas. 42, 365–367.

    Google Scholar 

  • Bergmann, K. (1986): Elektrische Meßtechnik: Elektrische und elektronische Verfahren, Anlagen und Systeme. 3. Aufl. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Best, R. (1974): Systemtheorie der A/D-Wandler — statisches und dynamisches Verhalten. Elektroniker 13 Nr. 1, 1–7; Nr. 2, 11-17.

    Google Scholar 

  • Biomagnetic Technologies (1990): SQUID Instrumentation. Product Information NBLIT 2/90.

    Google Scholar 

  • Böhm, J. (1976): A measuring and calibration system for currents down to 10−17 A. Atomkernenergie 27, Lfg. 2, 139–143.

    Google Scholar 

  • Bonfig, K. W.; Nebl, M. (1968): Zur Theorie der Modulationsverstärker. ATM Z 631–10.

    Google Scholar 

  • burster (1991): Automatischer Meßstellenumschalter NANOMAT, Typ 1634. burster präzisionsmeßtechnik, Gernsbach.

    Google Scholar 

  • Childers, C.; Dziuba, R.; Lee, L. (1976): A Resistive Ratio Standard for Measuring Direct Voltages. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-25, 505–508.

    Google Scholar 

  • CIPM (1988): Recommendation 1 (CI-1988): Representation of the Volt by Means of the Josephson Effect.

    Google Scholar 

  • Recommendation 2 (CI1988): Representation of the Ohm by Means of the Quantum Hall Effect. Proc.-Verb, des Séances Com. Int. Poids & Mes. (2) 56, 77e sess.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R. D.; Field, B. F. (1974): Standard Cell Enclosure with 20μK Stability. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-23, 295–298.

    Google Scholar 

  • Delahaye, F. (1978): A Double Constant Current Source for Cryogenic Current Comparators and its Applications. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-27, 426–429.

    Google Scholar 

  • Delahaye, F. (1989): Technical Guidelines for Reliable Measurements of the Quantized Hall Resistance. Metrologia 26, 63–68.

    Google Scholar 

  • Delahaye, F. (1992): DC and AC Techniques for Resistance and Impedance Measurements. Metrologia 29, 81–93.

    Google Scholar 

  • Delahaye, F.; Reymann, D. (1985): Progress in Resistance Ratio Measurements Using a Cryogenic Current Comparator. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-34, 316–319.

    Google Scholar 

  • DIN 1319, Teil 2 (1980): Grundbegriffe der Meßtechnik, Begriffe für die Anwendung von Meßgeräten.

    Google Scholar 

  • DIN 43781, Teil 1 und Teil 2 (1981): Direkt wirkende elektrische Schreiber einschließlich elektrischem Zubehör.

    Google Scholar 

  • DIN 43782 (1977): Selbstabgleichende elektrische Kompensationsmeßgeräte.

    Google Scholar 

  • DIN 43783 (IEC 477) (1976): Teil 1 Elektrische Meßwiderstände, Gleichstrom-Meßwiderstände.

    Google Scholar 

  • DIN EN 600051 (IEC 51), Teil 1 bis 9 (1991): Direkt wirkende anzeigende elektrische Meßgeräte und ihr Zubehör; Meßgeräte mit Skalenanzeige.

    Google Scholar 

  • DIN IEC 523 (1979): Gleichspannungs-Kompensatoren.

    Google Scholar 

  • DIN IEC 524 (1979): Gleichspannungs-Widerstandsteiler.

    Google Scholar 

  • DIN IEC 564 (1980): Gleichstrom-Widerstandsmeßbrücken.

    Google Scholar 

  • DKD-1 (1994): Ziele, rechtliche Grundlagen, Akkreditierungsverfahren und-kriterien, Organisationsstruktur und Publikationen des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD). Brauschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

    Google Scholar 

  • Dokter, F.; Steinhauer, J. (1978): Digitale Elektronik in der Meßtechnik und Datenverarbeitung, Band 2: Anwendung der digitalen Grundschaltungen und Gerätetechnik. 5. Aufl. Hamburg: Philips Fachbuch Verlag.

    Google Scholar 

  • Drachsel, R. (1977): Grundlagen der elektrischen Meßtechnik. 6. Aufl. Berlin: VEB Verl. Technik.

    Google Scholar 

  • Dunn, A. F. (1964): Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-13, 129–139.

    Google Scholar 

  • Eccleston, L.; Faulkner, N.; Johnston, C.; Prue, W.; Thiemann, M (1982): Calibrator Brings Record Accuracy Even to Production and Repair. Electronics, September, 121-127.

    Google Scholar 

  • Eichmeier, J. (1988): Moderne Relaistechnik. In: Die Bibliothek der Technik, Band 13. Landsberg/Lech: Verl. Moderne Industrie.

    Google Scholar 

  • Fagaly, R. L. (1987): Superconducting Magnetometers and Instrumentation. Sci. Prog., Oxf. 71, 181–201.

    Google Scholar 

  • Field, B. F. (1987): Solid-State Voltage Standard Performance and Design Guidelines. National Bureau of Standards: Technical Note 1239.

    Google Scholar 

  • Froehlich, M. (1978): Das Normalelement. Wiesbaden: Akadem. Verlagsges.

    Google Scholar 

  • Froehlich, M.; Melchert, F. (1974): Neubestimmung der Temperaturabhängigkeit der Elektromotorischen Kraft der Internationalen Weston-Elemente im Bereich von 0°C bis 40°C. Metrologie 10, 79–86.

    Google Scholar 

  • Frohne, H.; Ueckert, E. (1984): Grundlagen der elektrischen Meßtechnik. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Funck, T. (1992): Primärbatterien statt Akkus? Elektronik Nr. 1, 95–98.

    Google Scholar 

  • Funck, T.; Sienknecht, V. (1991): Determination of the Volt with the Improved PTB Voltage Balance. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-40, 158–161.

    Google Scholar 

  • Gallop, J. C. (1991): SQUIDs, the Josephson Effects and Superconducting Electronics. Bristol: Adam Hilger.

    Google Scholar 

  • Giem, J. I. (1991): Sub-ppm Linearity Testing of a DMM Using a Josephson Junction Array. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-40, 329–332.

    Google Scholar 

  • Goeke, W.C. (1989): An 8 1/2-Digit Integrating Analog-to-Digital Converter with 16-Bit, 100.000-Sample-per-Second Performance, hp J. 40 (April), 8–15.

    Google Scholar 

  • Goeke, W. C.; Swerlein, R. L.; Venzke, St. B.; Stever, S. D. (1989): Calibration of an 8 1/2 Digit Multimeter from only Two External Standards, hp J. 40 (April), 22–30.

    Google Scholar 

  • Graetsch, V. (1988): Europäischer Spannungsvergleich mit elektronischen Spannungsnormalen. In: Bachmair,H. (Hrsg.): Elektronische Spannungsquellen als Spannungs-und Transfernomale. PTB-Bericht E-34. Brauschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 153-171.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K. (1968/1969): Die Entwicklung der Nullindikatioren für Gleich-und Wechselstrom. ATM J 850-6/7.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K.; Hahlbohm, H. D.; Lübbig, H.; Ramin, R. (1973): Construction Principles and Properties of Ironless DC and AC Current Comparators with Superconducting Shields. PTB-Mitt. 83, 313–318.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K.; Hahlbohm, H. D.; Lübbig, H.; Ramin, R. (1974): Ironless Cryogenic Current Comparators for DC and AC Application. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-23, 261–263.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K.; Hahlbohm, H. D.; Hechtfischer, D. (1979): The Cryo Current Comperator as a Calculable DC Ratio Standard. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-28, 205–211.

    Google Scholar 

  • Guildline (1972a): Bulletin 6920 Instrumentation, Components and Supplies. Guildline Instr. Ltd., Smith Falls, Ontario, Canada.

    Google Scholar 

  • Guildline (1972b): Bulletin 6914 Standard Cell Enclosures. Guildline Instr. Ltd., Smith Falls, Ontario, Canada.

    Google Scholar 

  • Guildline (1972c): Bulletin 6913 Temperature-Regulated Oil Baths. Guildline Instr. Ltd., Smith Falls, Ontario, Canada.

    Google Scholar 

  • Guildline (1972d): Bulletin 6916 Nanovolt Amplifier. Guildline Instr. Ltd., Smith Falls, Ontario, Canada.

    Google Scholar 

  • Gutmann, P.; Bachmair, H. (1989): Cryogenic Current Comperator Metrology. In: Kose, V. (Hrsg.): Superconducting Quantum Electronics. Berlin: Springer, 255–268.

    Google Scholar 

  • Gutmann, P.; Kose,V. (1987): Optimum DC Current Resolution of a Ferromagnetic Core Flux Transformer Coupled SQUID Instrument. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-36, 267–270.

    Google Scholar 

  • Hamon, B. V. (1954): A 1-100 Ω Build-Up Resistor for the Calibration of Standard Resistors. J. Sci. Instr. 31, 450–453.

    Google Scholar 

  • Hanke, R. (1980): Präzisionsthermostate zur Bewahrung der Kapazitätseinheit. Tech. Messen 47, 187–191.

    Google Scholar 

  • Hartland, A. (1992): The Quantum Hall Effect and Resistance Standards. Metrologia 29, 175–190.

    Google Scholar 

  • Harvey, I. K. (1972): A Precise Low Temperature DC Ratio Transformer. Rev. Sci. Instr. 11, 1626–1629.

    Google Scholar 

  • Haxel, K. (1964): Ein vorzeichenrichtiger und verzögerungsfreier Kompensations-Gleichstromwandler. ATM R13-R24.

    Google Scholar 

  • Heiden, Ch. (1989) Sensorik: SQUIDs aus Hochtemperatursupraleitern. Jahresbericht 1988/1989 der Kernforschungsanlage Jülich GmbH.

    Google Scholar 

  • Heinze, B.; Eckardt, H. (1992): Galliumthermostat zur Bewahrung von Normalen. PTB-Mitt. 102, 263–265.

    Google Scholar 

  • Heike, H. (1974): Gleichstrommeßbrücken, Gleichspannungskompensatoren und ihre Normale. Müchen, Wien: Oldenbourg.

    Google Scholar 

  • Henderson, L. C. A. (1987): A New Technique for the Automatic Measurement of High Value Resistors. J. Phys. E: Sci. Instrum. 20, 492–495.

    Google Scholar 

  • Hinken, J. H.; Staben, E. (1980): Rauschuntersuchungen an Stromquellen. Jber. d. Phys.-Techn. Bundesanstalt Braunschweig, Ber. Nr. 3.2.28.

    Google Scholar 

  • Hooge, F. N.; Kleinpenning, T. G.M.; Vandamme, L. K. H. (1981): Experimental Studies of 1/f Noise. Reports on Progress in Physics 44, 479–532.

    Google Scholar 

  • Huber, R. (1966): Der heutige Stand der Trockenelemente. ETZ B-18, 864–868.

    Google Scholar 

  • Huppmann, G. (1991): Umweltgerechte Wege in der Stromerzeugung: Die Brennstoffzelle wird einen bedeutenden Beitrag im Rahmen der zukünftigen Energiewirtschaft leisten, new-tech news. Das Magazin über neue Technik (MBB Deutsche Aerospace). Heft 3, 28–32.

    Google Scholar 

  • Jaeger, K. B.; Zack,C. A. (1988): Industrial Experience with an Array Josephson Junction. CPEM’88 Digest, 10-11.

    Google Scholar 

  • Jaeger, K. B.; Levine, P. D.; Zack, C. A. (1991): Industrial Experience with a Quantized Hall Effekt System. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-40, 256–261.

    Google Scholar 

  • Jolas, F. (1966): Alkalische Primärzellen. ETZ B-18, 869–873.

    Google Scholar 

  • Jones, L. T.; Ressmeyer, J. J.; Clark, Ch. A. (1981): Precision DVM Has Wide Dynamic Range and High Systems Speed, hp J. 32, 23–31.

    Google Scholar 

  • Josephson, B. D. (1962): Possible New Effects in Superconducting Tunneling. Phys. Letters 1, 251–253.

    MATH  Google Scholar 

  • Keithley Instruments (1977): Electrometer Measurements. Firmenschrift Keithley Instr., Cleveland, Ohio, USA.

    Google Scholar 

  • Kibble, B.P.; Robinson, I.A.; Bellis, J.H. (1991): Re-Defining the Kilogramme via a Moving-Coil Apparatus. Metrologia 27, 173–192.

    Google Scholar 

  • Kiehne, A. H. u. a. (1980): Batterien — Grundlagen und Theorie, aktueller technischer Stand und Entwicklungstendenzen. Grafenau: expert verlag.

    Google Scholar 

  • Klein, W. (1961): Grundlagen der Theorie elektrischer Schaltungen. Berlin: Akademie-Verlag.

    MATH  Google Scholar 

  • von Klitzing, K.; Dorda, G.; Pepper, M. (1980): New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance. Phys. Rev. Lett. 45, 494–497.

    Google Scholar 

  • Kochsiek, M. (1990): Metrologie in Europa — fachübergreifend tätige Organisationen. PTB-Mitt. 100, 281–289 u. 375-386.

    Google Scholar 

  • Kose, V. (1983): Cryogenic Electrical Metrology: In: Quantum Metrology and Fundamental Physical Constants. New York: Plenum, 235–248.

    Google Scholar 

  • Kose, V.; Bachmair, H. (Hrsg.) (1989): Neue internationale Festlegungen für die Weitergabe elektrischer Einheiten. PTB-Bericht E-35. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

    Google Scholar 

  • Kose, V.; Melchert, F. (1991): Quantenmaße in der elektrischen Meßtechnik. Josephson-Effekt, Quanten-Hall-Effekt, Fundamentalkonstanten, Maße der klassischen Physik. Weinheim: VCH Verlag.

    Google Scholar 

  • Küpfmüller, K.; Kohn, G. (1993): Theoretische Elektrotechnik und Elektronik, 14. Aufl. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • MacMartin, M. P.; Kusters, N. L. (1966): A Direct Current Comparator Ratio Bridge for Four-Terminal Resistance Measurements. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-15, 212–220.

    Google Scholar 

  • MacMartin, M. P.; Kusters, N. L. (1968): The Application of the Direct Current Comparator to a Seven-Decade Potentiometer. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-17, 263–268.

    Google Scholar 

  • Marko, H. (1971): Theorie linearer Zweipole, Vierpole und Mehrtore. Stuttgart: S. Hirzel.

    Google Scholar 

  • Marshall, J. (1984): A 32 Channel Scanner System with 50 Nanovolt Thermais for Standard Cell Measurements. Proc. Measurement Science Conference, 327-330.

    Google Scholar 

  • Melchert, F. (1976): Entwicklungsstand auf dem Gebiet der Gleichstromnormale — eine Übersicht. Techn. Messen 43, 139–145.

    Google Scholar 

  • Melchert, F. (1978a): Widerstands-und Spannungsnormale. PTB-Bericht E-10. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 27-43.

    Google Scholar 

  • Melchert, F. (1978b): Monitoring a Group of Standard Cells in a New Enclosure by Means of the AC Josephson Effect. Metrologia 14, 167–170.

    Google Scholar 

  • Merz, L. (1977): Grundkurs der Meßtechnik, Teil 1. 5. Aufl. München: Oldenbourg.

    Google Scholar 

  • Mette, H. (1956): Eine Schleifdrahtwalze für die Townsendschaltung als einfaches Hilfsmittel zur Präzisionsmessung von sehr hohen Widerständen. Z. angew. Phys. 8, 191–193.

    Google Scholar 

  • Moeller, F. (1961): Einige Grundbegriffe und Grundlagen aus der Meßtechnik. VDI-Ber. 54, 5–10.

    Google Scholar 

  • Morgan, M. L.; Riley, J. C. (1960): Calibration of a Kelvin-Varley Standard Divider. IRE Trans. Instr. 1–9, 237–243.

    Google Scholar 

  • Müller, R. (1979): Rauschen. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Niemeyer, J.; Grimm, L.; Meier, W.; Hinken, J.H.; Vollmer, E. (1985): Stable Josephson Reference Voltages Between 0.1 and 1.3 V for High Precision Voltage Standards. Appl. Phys. Lett. 47, 1222–1223.

    Google Scholar 

  • Nyquist, H. (1928): Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors. Phys. Rev. 32, 110–113.

    Google Scholar 

  • Oppelt, U. (1980): Ein Erdungsmeßgerät mit elektronischem Verstärker, messen + prüfen 16, 306–308.

    Google Scholar 

  • Panesar, H.S. (1979): Energiereiche Hochtemperatur-Systeme für Batterien der Zukunft. Chemie-Technik, Heft 9, 3–7.

    Google Scholar 

  • Park, J. H. (1962): Special Shielded Resistor for High-Voltage DC Measurements. J. Res. Nat. Bur. Stand. 66 C, 19.

    Google Scholar 

  • Pflier, M.; Jahn, H.; Jentsch, G. (1978): Elektrische Meßgeräte und Meßverfahren. 4. Aufl. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Plassmann, W. (1981): Spannungsgeber für einstellbare Gleichspannungen bis 10V. Techn. Messen 49, 227–232.

    Google Scholar 

  • Pöpel, R. (1992): The Josephson Effect and Voltage Standards. Metrologia 29, 153–174.

    Google Scholar 

  • Pöpel, R.; Niemeyer, J.; Fromknecht, R.; Meier, W.; Grimm, L.; Dünschede, F. W. (1991): Nb/Al2O3/ Nb-Josephson Voltage Standards at 1 V and 10 V. IEEE Trans. Instr. Meas. 40, 298–300.

    Google Scholar 

  • Pritchard, B. J. (1992): Investigation into the Transient Response and Localized Heat Treatment in the NML 1 Ω Resistors. CPEM’ 92 Digest, 83-84.

    Google Scholar 

  • PTB (1990): Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt — kurzgefaßt —. Brauschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

    Google Scholar 

  • Puschban, F. (1977): Ein neuer Kompensationslinienschreiber mit Linearmotor METRACORD LN 100. BBC-Nachrichten 59, H. 8/9, 2–7.

    Google Scholar 

  • Riley, J. C. (1965): The Accuracy of Series and Parallel Connections of Four-Terminal Resistors. IEEE Int. Conv. Rec. part 11, 136–146.

    Google Scholar 

  • Robinson, I. A.; Kibble, B. P.; Bellis, J. H.; Henderson, L. C. A. (1991): Towards a Transportable Voltage Standard Based on a Mercury Cell. IEEE Trans. Instr. Meas. 40, 347–349.

    Google Scholar 

  • Sauer, H. (1985): Relais-Lexikon. 2. Aufl. Heidelberg: Dr. Hüthig.

    Google Scholar 

  • Scheerer, J. (1975): AD-Wandler — hochauflösend, integrierend. Teil 1 und Teil 2. elektronik praxis, Nr. 5 und Nr. 6.

    Google Scholar 

  • Schernus, G. P.; Trenkler, G. (1972): A New Digital Method for DC Current Measurement with Floating Input. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-21, 346–349.

    Google Scholar 

  • Schneider, P. (1988): Entwicklung von elektronischen Spannungsnormalen. In: Bachmair, H. (Hrsg.): Elektronische Spannungsquellen als Spannungs-und Transfernormale. PTB-Bericht E-34. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 117-132.

    Google Scholar 

  • Schrüfer, E. (1984): Elektrische Meßtechnik. 2. Aufl. München: Hanser.

    Google Scholar 

  • Schulze, A. (1953): Meßwiderstände. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Siegfried, G. (1968): Präzisions-und Normalwiderstände. Techn. Mitt. AEG-Telefunken 58, 358–361.

    Google Scholar 

  • Siemens AG (1984): EMV Raumabschirmung: Kabinen, Bauteile, Filter. München: Siemens AG, Bereich Bauelemente (B/2839).

    Google Scholar 

  • Siemens — Technische Mitteilung aus dem Bereich Bauelemente (1977): Schaltnetzteile 1: Allgemeine Einführung, Grundschaltungen.

    Google Scholar 

  • Spang, S. (1980): Kalibrieren — Theorie und Praxis. Ismaning: Philips GmbH (Fluke Deutschland).

    Google Scholar 

  • Staben, E. (1988): Elektronische Spannungsnormale im gesetzlichen und industriellen Meßwesen. In: Bachmair, H. (Hrsg.): Elektronische Spannungsquellen als Spannungs-und Transfernormale. PTB-Bericht E-34. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 133-152.

    Google Scholar 

  • Stöckl, M.; Winterling, K. H. (1987): Elektrische Meßtechnik. 8. Aufl. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Sturm, F. (1978): Brennstoffzellen — Stand und Entwicklungstendenzen. ETZ A-99, 615–624.

    Google Scholar 

  • Sullivan, D. B.; Dziuba, R. (1974): Low Temperature Direct Current Comparators. Rev. Sci. Instr. 45, 517–519.

    Google Scholar 

  • Sutcliffe, J. (1970): Meßbrücke und Kompensator nach dem Gleichstrom-Komparator-Prinzip. Meßtechnik 78, 79–83.

    Google Scholar 

  • Taylor, B.N.; Witt, T. J. (1989): New International Electrical Reference Standards Based on the Josephson and Quantum Hall Effects. Metrologia 26, 47–62.

    Google Scholar 

  • Tensfeld, U. (1994): Meßplatz zur Erzeugung beliebiger Gleichspannungen von 1 mV bis 1000 V. In: Bachmair, H. (Hrsg.): Messung kleiner Gleich-und Wechselspannungen. PTB-Bericht E-47.

    Google Scholar 

  • Thomas, J. L. (1931): Neue 1-Ω-Normalwiderstände des Bureau of Standards. ATM Z 111–3.

    Google Scholar 

  • Tietze, U.; Schenk, Th. (1983): Halbleiter-Schaltungstechnik, 6. Aufl. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Tobey, G. E.; Graeme, J. G.; Huelsman, L. P. (1971): Operational Amplifiers, Design and Applications. New York: Mc Graw Hill.

    Google Scholar 

  • Tsao, S. H. (1967): An Accurate Semiautomatic Technique of Measuring High Resistances. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-16, 220–225.

    Google Scholar 

  • Tsao, S. H. (1974): Apparatus for Accurate DC Capacitance-Resistance Transfer. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-23, 310–314.

    Google Scholar 

  • Unterholzner, F. (1966): Über das dynamische Verhalten von Potentiometerschreibern. Rohde & Schwarz Mitt. 20, 255–261.

    Google Scholar 

  • Valvo — Technische Informationen für die Industrie (1977): Schaltnetzteile mit Transistoren der Reihe BUX 80, 761027.

    Google Scholar 

  • Van Degrift, C.T.; Cage, M. E.; Girvin, S.M. (1990): Resource Letter QHE-1: The integral and fractional quantum Hall effects Am. J. Phys. 58, 109–123.

    Google Scholar 

  • Vincent, G.D.; Pailthorp, R.M. (1968): Experimental Verification of the Five-Terminal Ten-Kiloohm Resistor as a Device for Dissemination of the Ohm. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-17, 239–244.

    Google Scholar 

  • Weber, K.P.; Urbat, R. (1979): Mehr messen — mehr wissen: Ein Meßtechnik-Kurs für den jungen Elektro-Handwerker. 3. Aufl. Heidelberg: Dr. Hüthig.

    Google Scholar 

  • Wehrle, G. (1966): Differential-Schwingkondensator für Strommessungen höchster Empfindlichkeit. Int. Elektrot. Rundschau, 406-408.

    Google Scholar 

  • Weyand, K. (1981): DC Current Control Using SQUID Gradiometer Systems. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-29, 324–328.

    Google Scholar 

  • Witt, T. C; Reymann, D. (1983): The Maintanance and Comparison of Standards of Electromotive Force at the BIPM. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-32, 260–266.

    Google Scholar 

  • Zahorka, R. (1964): Höchststromwandler zur Präzisionsmessung großer Gleichströme. ETZ A-85, 748–752.

    Google Scholar 

  • Abenaim, D.; Hersh, J. F. (1970): New fused-silica-dielectric 10-und 100pF capacitors and a system for their measurement. IEEE-Trans. IM-19, 302–307.

    Google Scholar 

  • Arri, E.; Noce, G. (1974): A high accuracy selfcalibrating bridge with coupled inductive ratio arms used for standard inductors comparison. IEEE Trans. IM-23, 72–79.

    Google Scholar 

  • Astbury, N. F.; Ford, L. H. (1938): A screened substandard inductometer. Phil. Mag. 25, 1009–1025.

    Google Scholar 

  • Ayrton, W. E.; Perry, J. (1895): The measurement of inductances, capacities and polarizing resistances. Electrician 34, 546–547.

    Google Scholar 

  • Bachmair, H.; Ramm, G. (1982): Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei Wechselstrombrücken. Teil 1: Signal-Rausch-Verhältnis von Wechselstrombrücken. Teil 2: Rauscharmer Vorverstärker. Tech. Messen 49, 259–263 und 321-324.

    Google Scholar 

  • Beetz, W.; Schrohe, A.; Forger, K. (1959): Elektrizitätszähler und Meßwandler. Karlsruhe: G. Braun.

    Google Scholar 

  • Bergeest, R.; Friedl, R.; Seyfried, P. (1974): High Precision Electronic Measuring Equipment for Electrical Power and Energy. CPEM’ 74 Conference Digest, 144-146.

    Google Scholar 

  • Blechschmidt, E. (1957): Präzisionsmessung von Kapazitäten, Induktivitäten und Zeitkonstanten, Teil II. 2. Aufl. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Brasack, F. (1962): Meßwiderstände mit kleinem Fehlwinkel oder kleiner Wechselstromkorrektion für Frequenzen bis 50 kHz. Z. f. Instr. 70, 222–227.

    Google Scholar 

  • Braun, A.; Köhler, H.-J. (1978): Meßeinrichtung für die automatische Fehlerbestimmung an Strom-und Spannungswandlern. ETZ-A 99, 92–95.

    Google Scholar 

  • Breisig, F. (1924): Theoretische Telegraphic 2. Aufl. Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Brooks, H. B. (1931): Design of standards of inductance and the proposed use of model reactors in the design of aircore and iron-core reactors. Bur. of Stand. J. Res. 7, 289–330.

    Google Scholar 

  • Brooks, H. B.; Lewis, A. B. (1937): Improved continously variable self and mutual inductor. J. of Res. NBS 19, 493–516.

    Google Scholar 

  • Campbell, A. (1925): British Pat. No. 244596.

    Google Scholar 

  • Campbell, A. (1929): British Pat. No. 317642.

    Google Scholar 

  • Clark, H. A. M.; Vanderly, P. B. (1949): Double ratio AC bridges with inductively-coupled ratio arms. Proc. IEE 96, 365–378.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R. D. (1961): Evaluation of the NBS unit of resistance based on a computable capacitor. J. of Res. NBS 65A, 147–158.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R.D. (1964): Designs for temperature and temperature gradient compensated capacitors smaller than ten picofards. J. of Res. NBS 68C, 305–307.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R.D. (1970a): An a.c. resistance thermometer bridge. J. of Res. NBS 74C, 15–18.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R. D. (1970b): Techniques for comparing four-terminal-pair admittance standards. J. of Res. NBS 74C, 63–78.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R. D. (1985): An Automatic High-Precision Audiofrequency Capacitance Bridge. IEEE-Trans. IM-34, 383–389.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R.D.; Shields, J. Q. (1960): The precision measurement of transformer ratios. IRE Trans, on Instrum. I-7, 243–250.

    Google Scholar 

  • Cutkosky, R. D.; Lee, L. H. (1963): The construction and behavior of a transportable ten-picofarad capacitor. CCE-Sitz. Ber. 10. Session (1963), Annexe 9.

    Google Scholar 

  • Danby, P. C. G. (1970): Signal Recovery Using a Phase Sensitive Detector. Electronic Engineering 42, No. 503, 36–41.

    Google Scholar 

  • Deacon, T. A.; Hill, J. J. (1968): Two stage inductive voltage dividers. Proc. IEE 115, 888–892.

    Google Scholar 

  • DIN IEC 477 (1981): Meßwiderstände, Teil 2: Wechselstrom-Meßwiderstände.

    Google Scholar 

  • DIN IEC 618 (März 1980): Induktive Spannungsteiler.

    Google Scholar 

  • DIN 40110 (1975): Wechselstromgrößen.

    Google Scholar 

  • DIN 40148: Übertragungssysteme und Vierpole. Blatt 1 (1966): Begriffe und Größen; Blatt 2 (1970): Symmetrieeigenschaften von linearen Vierpolen und Klemmenpaaren.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0418 Elektrizitätszähler, Teil 1 (1982), Teil 7 (Entwurf 1991), Teil 8 (Entwurf 1991), Teil 12 (1988) Dunn, A. F. (1964):-Determination of an absolute scale of capacitance. Canad. J. Phys. 42, 53-69.

    Google Scholar 

  • Fiebiger, A. (1979): Entwicklungsstand auf dem Gebiet der Wechselstromnormale — eine Übersicht — I. Kapazitätsnormale. Teil 1. Der Kreuzkondensator als Primärnormal. Techn. Messen 46, 9–14.

    Google Scholar 

  • Fiebiger, A.; Dröge, K. (1984): Bestimmung der Temperaturkoeffizienten von Induktivitätsnormalen des Typs GR1482. PTB-Mitt. 94, 10–14.

    Google Scholar 

  • Fleischer, H.; Bachmair, H. (1990): Berechnung eines Satzes bifilarer Zeitkonstanten-Normale. PTB-Ber. E-39, 40–53.

    Google Scholar 

  • Ford, L.H. (1948): The effect of humidity on the calibration of precision air capacitors. J. IEEE 95 II, 13–16.

    Google Scholar 

  • Forger, K. (1965): Ein Spannungskomparator für die Fehlerbestimmung von Normalspannungswandlern. Z. f. Instr. 73, 151–155.

    Google Scholar 

  • Fricke, H.; Vaske, P. (1982): Grundlagen der Elektrotechnik Teil 1, Elektrische Netzwerke. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Friedl, R. (1959): Elektrodynamische Leistungswaage für die Prüfung von Elektrizitätszählern und Leistungsmessern. Z. f. Instr. 67, 318–323.

    Google Scholar 

  • Friedl, R.; Lange, W.; Seyfried, P. (1971): Elektronischer Leistungsfrequenzwandler für Elektrizitätszähler hoher Präzision, meßtechnik 79, 223–227.

    Google Scholar 

  • Fuhrmann, B. (1974): Widerstandsmessung mit Wechselstromverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Widerstandsthermometrie. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Fuhrmann, B. (1975): Induktive Spannungsteiler mit hoher Eingangsimpedanz. PTB-Mitt. 85, 196–201.

    Google Scholar 

  • Fuhrmann, B. (1975). Induktive Spannungsteiler mit Potentialtrennung. PTB-Mitt. 85, 357–362.

    Google Scholar 

  • Gibbings, D. L. H. (1963): A design for resistors of calculable a.c./d.c. resistance ratio. Proc. IEE 110, 335–347.

    Google Scholar 

  • Giebe, E. (1909): Normal-Luftkondensatoren und ihre Messung. Z. f. Instr. 29, 269–279 u. 301-315.

    Google Scholar 

  • Giebe, E.; Zickner, G. (1933): Über die Kapazitätsnormale der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Z. f. Instr. 53, 1–12 und 56-57.

    Google Scholar 

  • Graetsch, V. (1980): Präzisionswiderstände für Gleich-und Wechselstrom. PTB-Mitt. 90, 26–33.

    Google Scholar 

  • Griffiths, W. H. F. (1929): Inductances of high permeance. J. of Sci. Instr. 6, 354–357.

    Google Scholar 

  • Griffiths, W. H. F. (1942): The temperature compensation of condensors. Wireless Eng. 19, 101–111 und 148-157.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K. (1976): A step-up method for calibrating inductive voltage dividers up to 1 MHz. IEEE Trans. IM-25, 516–519.

    Google Scholar 

  • Grohmann, K., Zapf, T. L. (1979): An international comparison of inductive voltage divider calibration methods between 10 kHz and 100 kHz. Metrologia 15, 69–75.

    Google Scholar 

  • Grüneisen, E.; Giebe, E. (1912): Anwendung des Dreiplattenkondensators zur Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten fester Körper. Phys. Z. 13, 1097–1101.

    Google Scholar 

  • Hague, B.; Ford, T. R. (1971): Alternating current bridge methods. 6th ed. London: Pitman, 422–432.

    Google Scholar 

  • Hahnemann, H. (1981): Resonanzmeßbrücken für frequenzabhängige Präzisionsmessungen von Induktivitätsnormalen. Elektrie 35, 148–151.

    Google Scholar 

  • Hall, H. P. (1968a): Standards of large capacitance. General Radio Experimenter 42, No. 1, 20–22.

    Google Scholar 

  • Hall, H. P. (1968b): An exercise in voltage division. General Radio Experimenter 42, No. 5, 3–8.

    Google Scholar 

  • Hall, H. P. (1976): A precise standard of high capacitance IEEE-Trans. IM-25, 495–497.

    Google Scholar 

  • Hanke, R. (1978): Precise Kelvin double bridge for measuring dissipation factors and capacitances up to 1 F. IEEE Trans. IM-27, 434–436.

    Google Scholar 

  • Hanke, R. (1989): An improved straddling method with triaxial guards for the calibration of inductive voltage dividers at 1592 Hz. IEEE Trans. IM-38, 974–978.

    Google Scholar 

  • Hanke, R.; Thoma, P. (1980): Messung des Verlustfaktors von Normalkondensatoren. PTB-Jahresbericht, 156-157.

    Google Scholar 

  • Hanke, R.; Dröge, K. (1987): Bestimmung des Frequenzganges von Luftkondensatoren des Types GR1403 im Frequenzbereich von 10 kHz bis 1 MHz. PTB-Mitt. 97, 377–383.

    Google Scholar 

  • Hanke, R.; Dröge, K. (1991): Calculated Frequency Characteristic of GR1482 Inductance Standards Between 100 Hz and 100 kHz. IEEE-Trans. IM-40, 893–896.

    Google Scholar 

  • Harrison, P.; Rayner, G. H. (1967): A primary standard of mutual inductance. Metrologia 3, 1–12.

    Google Scholar 

  • Hartshorn, L. (1925): A precision method for the comparison of unequal mutual inductances at telephonic frequencies. J. of Sci. Instr. 2, 145–151.

    Google Scholar 

  • Hartshorn, L. (1929): The measurement of the inductances and effective resistances of iron-cored coils carrying both direkt and alternating currents. J. of Sci. Instr. 6, 113–115.

    Google Scholar 

  • Helke, H. (1968): Fehlwinkelmessungen an Widerständen bei Nieder-und Tonfrequenz, Teil 1 und 2. ATM V354-6 u. V 354-7.

    Google Scholar 

  • Helke, H. (1969): Ausgewählte Induktivitäts-Meßbrücken für Nieder-und Tonfrequenz, Teil I. ATM J 921-16, Teil II. ATM J 921-17.

    Google Scholar 

  • Hermach, F. L. (1976): AC-DC Comparators for Audio-Frequency Current and Voltage Measurements of High Accuracy. IEEE IM-25, 489–494.

    Google Scholar 

  • Hersh, J. F. (1960a): Connection errors in inductance measurement. General Radio Experimeter 34, No. 10, 3–6.

    Google Scholar 

  • Hersh, J. F. (1960b): New inductance standards. More terminals, less inductance. General Radio Experimenter 34, No. 10, 6–9.

    Google Scholar 

  • Hersh, J. F. (1963): A highly stable reference standard capacitor. The General Radio Experimenter 37, No. 8, 1–8.

    MathSciNet  Google Scholar 

  • Hill, J. J.; Miller, A. P. (1962): A seven-decade adjustable-ratio inductively-coupled voltage divider with 0.1 part per million accuracy. J. IEE 109 B, 157-162, Paper No. 3856 M.

    Google Scholar 

  • Hill, J. J.; Deacon, T. A. (1968): Theory, design and measurement of inductive voltage dividers. Proc. IEE 115, 727–735.

    Google Scholar 

  • Hoer,C. A.; Smith, W. L. (1967): A 2:1 ratio inductive voltage divider with less than 0.1 ppm error to 1 MHz. J. of Res. NBS 71 C, 101–109.

    Google Scholar 

  • Homan,D.N.; Zapf, T. L. (1970): Two stage, guarded inductive voltage divider for use at 100 kHz. ISA-Trans. 9, 201–209.

    Google Scholar 

  • Honda, M. (1989): The Impedance Measurement Handbook. Yokogawa-Hewlett-Packard Ltd, 5950-3000.

    Google Scholar 

  • Hübner, J. H. (1968): Das Temperaturverhalten von Styroflex-Kondensatoren. Frequenz 22, 343–348.

    Google Scholar 

  • Kaden, H. (1936): Die Dämpfung und Laufzeit von Breitbandkabeln. Arch. Elektrotech. 30, 691–712.

    Google Scholar 

  • Kaden, H. (1959): Wirbelströme und Schirmung in der Nachrichtentechnik. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Klonz, M., Hanke, R. (1976): Prä,zisionsmessung der Kapazitä,t und des Verlustfaktors von Kondensatoren mit groß,en Kapazitä,tswerten. PTB-Mitt. 86, 253–258.

    Google Scholar 

  • Klonz, M., Wä,ldele, F., Fiebiger, A., Drö,ge, K. (1976): Prä,zisionsbestimmung des Verlustfaktors von Kondensatoren im Frequenzbereich von 10 kHz bis 1 MHz. PTB-Mitt. 86, 363–386.

    Google Scholar 

  • Klonz, M., Wilkins, F. J. (1980): Multijunction Thermal Convertor with Adjustable Output Voltage/Current Characteristics. IEEE IM-29, 409–412.

    Google Scholar 

  • Kibble, B. P., Rayner, G. H. (1984): Coaxial ac bridges. Bristol: Adam Hilger Ltd.

    Google Scholar 

  • Kü,pfmü,ller, K. (1990): Einfü,hrung in die theoretische Elektrotechnik. 13. Aufl. Berlin u.a.: Springer.

    Google Scholar 

  • Kusters, N. L., Moore, W. J. M. (1964): The Compensated Current Comparator, A New Reference Standard for Current-Transformer Calibrations in Industry. IEEE IM-13, 107–114.

    Google Scholar 

  • Kü,sters, N. L., Cox, L. G. (1980): The development of an automatic reversing differential thermal wattmeter. IEEE IM-29, 426–431.

    Google Scholar 

  • Lampard, D.G. (1957): A new theorem in electrostatics with application to calculable standards of capacitance. Proc. EII 104 C, 271-280 (Monograph No. 216 M).

    Google Scholar 

  • Lisle, R. V., Zapf, T. L. (1964): Comparison calibration of inductive voltage dividers. ISA Trans. 3, 238–242.

    Google Scholar 

  • Lorenz, L. (1879): Ü,ber die Fortpflanzung der Elektrizitä,t. Ann. Phys. u. Chem. 7, 161–193.

    MATH  Google Scholar 

  • Mansbridge, G. F. (1905): Improvements in and relating to iron-free variable inductances. British Pat. No. 22206.

    Google Scholar 

  • Mau, H. J. (1937): Neue Wechselstrombrü,cke zur Feinmessung dielektrischer Verluste. Arch. f. Elektrotech. 31, 473–487.

    Google Scholar 

  • Mc Gregor, M. C. u. a. (1958): New apparatus at the National Bureau of Standards for absolute capacitance measurement. IRE-Trans. Instr. 1, 253–261.

    Google Scholar 

  • Melcher, J. (1992): Programmable Precision IVD for the Audio Frequency Range. Conference on Presicion Electromagnetic Measurement (CPEM), Paris, Depot legal no 41999, Sitecmo Dieppe Paris.

    Google Scholar 

  • Melcher, J. Hanke, R., Kraus, F. (1992): IEC-Bus gesteuerte Prä,zisionskapazitä,tsdekade in viertoriger Anschluß,weise. MessComp-92, Wiesbaden, Tagungsband.

    Google Scholar 

  • Moeller, F. (1943): Kapazitä,t von Anordnungen mit Ebenen und Zylindern. ATM Z130-1..

    Google Scholar 

  • Miljanić, P., Stojanović, B., Boš,njaković, P. (1984): The development of a high precision time-division power meter. Conf. on Prec. El. Measur. CPEM-Digest, Delft, IEEE No. 84CH2057-8, 67-68.

    Google Scholar 

  • Nakase, T. (1970): Isolated-section inductive divider and its self-calibration. IEEE Trans. IM-19, 96–101.

    Google Scholar 

  • Oatley, C. W., Yates, J. G. (1954): Bridges with coupled inductive ratio arms as precision instruments for the comparison of laboratory standards of resistance or capacitance. Proc. IEE 101 III, 91–100.

    Google Scholar 

  • Posel, K. (1963): The Owen bridge. Industrial electronics 1, 783–797.

    Google Scholar 

  • PTB-Prü,fregeln 12 (1977): Meß,wandler. Raleigh, J. W., Nivens (1881): Proc. Roy. Soc. 32, 104–141.

    Google Scholar 

  • Ramm, G. (1982): Frequenzabhä,ngigkeit der Wirkkomponente von Gleichstrom-Prä,zisionswiderstä,nden zwischen 1,5 Hz und 225 Hz. Tech. Messen 49, 17–22.

    Google Scholar 

  • Ramm, G. (1990): Kalibrieren von Wechselstrom-Meß,widerstä,nden. PTB-Ber. E-39..

    Google Scholar 

  • Ramm, G., Vollmert, R., Bachmair, H. (1985): Microprocessor-controlled binary inductive voltage dividers. IEEE Trans. IM-34, 335–337.

    Google Scholar 

  • Ramm, G., Bachmair, H. (1987): Induktive Spannungsteiler-Grundlagen, Kalibrierung, Anwendungen. PTB-Ber. E-31..

    Google Scholar 

  • Rayner, G. H. (1958): The calibration of inductors at power and audio frequencies. Proc. IEE, Monograph No. 315M.

    Google Scholar 

  • Rayner, G. H., Kibble, B. P. (1977): The calibration of transformer ratios with 1 in 109 accuracy. EUROMEAS-77, IEE Conf. Publ. No. 152, 135–137.

    Google Scholar 

  • Richman, P., Walker, N. (1971): A New Fast Computing RMS-to-DC Conversion. IEEE IM-20, 313–319.

    Google Scholar 

  • Romanowski, M., Fraser, P.A. (1955): Considerations on the primary winding of the Campbell standard inductor. Can. J. of Phys. 33, 871–885.

    Google Scholar 

  • Rosa, E. B., Grover, F. W. (1912): Formulas and tables for the calculation of mutual and self-inductance. Bull, of the Bur. of Stand. 8, 1–237.

    Google Scholar 

  • Schering, H., Schmidt, R. (1912): Ein Satz Normal-Luftkondensatoren mit definierter Schaltungskapazitä,t. Z. f. Instr. 32, 253–258.

    Google Scholar 

  • Schering, H. (1920): Tä,tigkeitsbericht der Phys.-Techn. Reichsanstalt. Z. f. Instr. IM-15, 120.

    Google Scholar 

  • Schering, H., Engelhardt, V. (1920): Messung gegenseitiger Induktivitä,ten. Z. f. Instr. 40, 122 und IM-15, 139.

    Google Scholar 

  • Schering, H. (1927): Eine neue Brü,cke fü,r Pupinspulen. Z. f. Instr. 47, 285–286.

    Google Scholar 

  • Schlinke, H. (1970): Entwicklung induktiver Prä,zisionsspannungsteiler fü,r 16 bis 500Hz sowie deren Fehlerbestimmung, messtechnik 78, 52–60.

    Google Scholar 

  • Schrader, H.-J. (1957): Dynamometrischer Gleich-Wechselstrom-Kompensator. Z. f. Instr. 65, 191–193.

    Google Scholar 

  • Schulze, A. (1953): Meß,widerstä,nde. Karlsruhe: G. Braun.

    Google Scholar 

  • Schuster, G. (1980): Thermal Instrument for Measurement of Voltage, Current, Power and Energy at Power Frequencies. IEEE IM-29, 153–157.

    Google Scholar 

  • Semm, A. (1920): Verlustmessung bei Hochspannung. Arch. f. Elektrotech. 9, 30–34.

    Google Scholar 

  • Shawcross, R. E., Wells, R. J. (1915): On the form of coils to give maximum self-inductance for a given length and thickness of wire. Electrican IM-15, 64.

    Google Scholar 

  • Smith, K. (1981): Industrial Wattmeter Uses Same Principle as New National Standard. Electronics 54, No. 3, 77–78.

    Google Scholar 

  • Snow, C. (1954): Formulas for computing capacitance and inductance. Circular NBS 544.

    Google Scholar 

  • Sommer, F. (1940): Die Berechnung der Kapazitä,ten bei Kabeln mit einfachem Querschnitt. ENT 17, 281–294.

    Google Scholar 

  • Starr, A. F. (1933): A bridge for small inductances. J. of Sci. Instr. 10, 361–362.

    Google Scholar 

  • Swerlein, R. L. (1989): Precision AC Voltage Measurements Using Digital Sampling Techniques. HP-Journal 40, No. 2, 15-21.

    Google Scholar 

  • Sze, W. C. (1967): Comparator for calibration of inductive voltage dividers from 1 to 10 kHz. ISA Trans. 6, 263–267.

    Google Scholar 

  • Sze, W. C. (1968): An injection method for self-calibration of inductive voltage dividers. J. of Res. NBS 72 C, 49–59.

    Google Scholar 

  • Tamota, H., Sugiyama, T., Yamaguchi, K. (1968): An Electronic Multiplier for Accurate Power Measurements. IEEE IM-17, 241–251.

    Google Scholar 

  • Thoma, P. (1980): Absolute calorimetric determination of dielectric loss factor at ω,= 104s−,1 and 4.2K and application to the measurement of loss factors of standard capacitors at room temperature IEEE Trans. IM-29, 328–330.

    Google Scholar 

  • Thompson, A. M., Lampard, D. G. (1956): A new theorem in elctrostatics and its application to calculable standards of capacitance. Nature IM-15, 888.

    Google Scholar 

  • Thompson, A. M. (1958): The precise measurements of small capacitances. IRE Trans, on Instr. I-7, 245–253.

    Google Scholar 

  • Thompson, A. M. (1964): AC bridge methods for the measuremnt of three-terminal admittances. IEEE Trans. IM-13, 189–197.

    Google Scholar 

  • Thompson, A.M. (1968): An absolute determination of resistance based on a calulable standard of capacitance. Metrologia 4, 1–7.

    Google Scholar 

  • Tsao, S. H. (1974): Apparatus for accurate DC capacitance-resistance transfer. IEEE-Trans. IM-23, 310–314.

    Google Scholar 

  • Tsao, S. H. (1983): Microcomputer-based calibration systems for variable voltage dividers. IEEE Trans. IM-32, 169–173.

    MathSciNet  Google Scholar 

  • Unger, H.-G. (1967): Theorie der Leitungen. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Voigt, H. (1952): Eine Meß,brü,cke fü,r 0,1 bis 1000 MHz. Arch. d. elektr. Ü,bertr. 6, 414–418.

    Google Scholar 

  • Guttenberg, W. (1953): Ü,ber den genauen Wert der Kapazitä,t des Kreisplattenkondensators. Ann. d. Phys. 6. Folge 12, 321–339.

    MATH  Google Scholar 

  • Wachendorf, H. (1951): Induktivitä,ten ohne Eisen. Formeln und Kurven. ATM Z120-1..

    Google Scholar 

  • Wagner, K. W. (1911): Zur Messung dielektrischer Verluste mit der Wechselstrombrü,cke, ETZ 32, 1001–1002.

    Google Scholar 

  • Walcher, T. (1938): Induktivitä,ts-Meß,brü,cke nach Owen, Verwendung im Tonfrequenzgebiet ATM J921-13..

    Google Scholar 

  • Webb, J. K., Wood, H. B. (1954): The precise measurement of capacitance. Proc. IEE Monograph 100 M.

    Google Scholar 

  • Weber, K. (1971): Elektrizitä,tszä,hler. AEG-Telefunken Handbuch Band 15. Berlin: Elitera.

    Google Scholar 

  • Wieß,ner, W. (1959): Zur Kapazitä,t des Dreiplattenkondensators. Ann. d. Phys. 7. Folge 2, 329–343.

    Google Scholar 

  • Wilkins, F. J., Deacon, T. A., Becker, R. S. (1965): Multijunction Thermal Convenor —, an Accurate AC/DC Transfer Instrument. Proc. IEE 112, 794–805.

    Google Scholar 

  • Wilkins, F. J., Swan, M. J. (1969): Resistors having a calculable performance with frequency. Proc. IEE. 116, 318–324.

    Google Scholar 

  • Wilkins, F. J., Swan, M. J. (1970): Precision a.c./d.c. resistance standards. Proc. IEE. 117, 841–849.

    Google Scholar 

  • Zapf, T. L. (1961): Calibration of inductance standards in the Maxwell-Wien-Bridge circuit. J. of Res. NBS 65 C, 183–188.

    Google Scholar 

  • Zapf, T. L., Chinburg, C.H., Wolf, H. K. (1963): Inductive voltage divider with calculable relative corrections. IEEE Trans. IM-12, 80–85.

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1935a): Absolute Induktivitä,ts-Normale. ATM Z121-1..

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1935b): Induktivitä,ts-Normale (unverä,nderbare Modelle). ATM Z121-2.

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1944): Zur Berechnung der Randkorrektion von Kondensatoren. Arch. f. Elektrotech. 38, 1–16.

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  • Zickner, G. (1948a): Der Temperaturkoeffizient von Normal-Luftkondensatoren. Elektrotech. 2, 147–152.

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1948b): Die Eichkurve des Kohlrausch-Kondensators. Elektrotech. 2, 317–320.

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1955): Ein regelbares Normal der Kapazitä,t. Arch. f. Elektrotech. 42, 71–93.

    Google Scholar 

  • Zickner, G. (1956): Neuere Drehkondensatoren ohne Anfangskapazitä,t. Z. angew. Phys. 8, 187–191.

    Google Scholar 

  • Zickwolff, G. (1962): Ü,ber den Einfluß, der Zuleitung auf die Kapazitä,t einer Kugel. Abh. Naturw. Ver. Bremen 36, 51–89.

    Google Scholar 

  • Zinke, O., Scither, H. (1982): Widerstä,nde, Kondensatoren, Spulen und ihre Werkstoffe. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Adams, A.T., Mendelovicz, E. (1973): The Near-Fiel Polarization Ellipse. IEEE Trans. Antennas and Propagation AP-22, 125–132.

    Google Scholar 

  • Afsar, M. N., Birch, J. R., Clarke, R. N. (1986): The Measurement of the Properties of Materials. Proc. IEEE 74, 183–199.

    Google Scholar 

  • Arlett, L. P., et al. (1968): Application of Finite Elements to the Solution of Helmholtz’,s Equation. Proc. IEE 115, 1762–1766.

    Google Scholar 

  • Anson, W. J. (1961): A Guide of the Use of the Modified Reflectometer Technique of VSWR Measurement. J. of Res. of the Nat. Bur. Stand. 65C, 217–223.

    Google Scholar 

  • Arnoldt, M. (1980): Prinzipien kurzeitstabiler, alterungsarmer Quarzoszillatoren. Elektronik H. 23, 63–66.

    Google Scholar 

  • Bailey, A. E. (1989): Microwave Measurements. London: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Baprawski, J., Smith, C, Bernues, F. J. (1976): Phase-Locked Solid State mm-Wave Sources. Microwave J. 19 (No. 10), 41–44.

    Google Scholar 

  • Barnes, J. A. u. a. (1971): Characterization of Frequency Stability. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-20, 105–120.

    Google Scholar 

  • Batt, R. J., Harris, D. J. (1976): Submillimetre Waves, A Survey of the “, State of the Art”, and Some Recent Developments in Research. The Radio and Electronic Engineer 46, 379–392.

    Google Scholar 

  • Bauhofer, W. (1981): Determination of Semiconductor Energy Gaps Using the Microwave Cavity Perturbation Method. J. Phys. E: Sci. Instrum. 14, 934–938.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1967): Ü,ber die Leistungsmessung bei Mikrowellen-Therapiegerä,ten. PTB-Mitt. 77, 136–139.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1970): Mikrokalorimeter-Prä,zisionsmeß,platz zur Bestimmung des effektiven Wirkungsgrades von Bolometer-Meß,kö,pfen zwischen 8,2 GHz und 12,4 GHz. PTB-Mitt. 80, 261–269.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1974): Der PTB-Dä,mpfungsmeß,platz zur Bestimmung der Hochfrequenz-Leistungsabschwä,chung im MHz-und GHz-Bereich und seine systematischen Fehler. PTB-Ber. E-2.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1975): An Error Analysis for the RF Attenuation Measuring Equipment of the PTB applying the Power Method. Metrologia 11, 43–51.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1977): Ü,ber die Abhä,ngigkeit des Reflexionsfaktors von Wandleitfä,higkeit und Stufen-Ersatzkapazitä,t bei koaxialen λ,/4-Reflexionsnormalen. NTZ-Forschungsdienst 14-77. Nachrichtentech. Z. IM-15, 569.

    Google Scholar 

  • Bayer, H. (1980): Considerations of a Rectangular Waveguide Below Cutoff Piston Attenuator as a Calculable Broadband Attenuation Standard. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-29, 467–471.

    Google Scholar 

  • Bayer, H., Warner, F, Yell, R. (1986): Attenuation and Ratio. National Standards. Proc. IEEE Vol. 74, 46–59.

    Google Scholar 

  • Beatty, R. W. (1976): Automatic Measurement of Network Parameters —, A Survey. Boulder: Nat. Bur. of Stand. NBS Monograph 151.

    Google Scholar 

  • Becker, G. (1957): Ü,ber kristallgesteuerte Oszillatoren. Arch. f. el. Ü,bertr. 11, 41–47.

    Google Scholar 

  • Bergmann, K. (1969): Dielektrische Messungen an festen Kunststoffen im Frequenzbereich 102. 109Hz. Z. angew. Phys. 28, 95–100.

    Google Scholar 

  • Best, R. (1976): Theorie und Anwendung des Phase-Locked Loops. Aarau/Schweiz: Aargauer Tagblatt AG.

    Google Scholar 

  • Bindlingmaier, M., Haag, A., Kü,hnemann, K. (1969): Einheiten, Grundbegriffe und Meß,verfahren der Nachrichten-Ü,bertragungstechnik. Berlin, Mü,nchen: Siemens AG.

    Google Scholar 

  • Birch, J. R., Bechtold, G., Kremer, F., Poglitsch, A. (1983): The Use of an Untuned Cavity for Broad Band Near Millimetre Wavelength Absorption Measurements on Low Loss Solids. NPL Report DES 79.

    Google Scholar 

  • Birnbaum, G., Kryder, S. J., Lyons, H. (1951): Microwave Measurements of the Dielectric Properties of Gases. J. Appl. Phys. 22, 95–102.

    Google Scholar 

  • Bomke, R., Gefahrt, S. (1950): Einfü,hrung in die Theorie der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Leitungen und Hohlkabeln. Stuttgart: Wiss. Verlagsgesell.

    Google Scholar 

  • Booker, H. G. (1982): Energy in Elektromagnetism. Stevenage, New York: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Buchholz, F.-Im., Kessel, W. (1987): A Primary Broad-Band Coaxial Thermal Noise Standard for the Range 100 MHz to 10 GHz. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-36, 474–479.

    Google Scholar 

  • Buchholz, F.-Im., Kessel, W. (1993): A New Primary Thermal Noise Standard at PTB for the Frequency Range 12.4 GHz. 18.0 GHz. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-42, Special Issue on CPEM ’,92.

    Google Scholar 

  • Bussey, H.E. (1967): Measurement of RF Properties of Materials, a Survey. Proc. IEEE 55, 1046–1053.

    Google Scholar 

  • Bussey, H. E., Birnbaum, G. (1959): Cavity Resonators for Dielectric Spectroscopy of Compressed Gases. Rev. Sci. Instrum. 30, 800–804.

    Google Scholar 

  • Castro, A. A., Ziolkowski, F. P. (1976): Generation of Millimeter-Wave Signals of High Purity. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-24, 780–786.

    Google Scholar 

  • CCIR (1978): XlVth Plen. Ass. Kyoto, Int. Telecomm. Union VII, 70–78.

    Google Scholar 

  • Chamberlain, J., Chantry, G. W. (Eds.) (1973): High Frequency Dielectric Measurement. Guildford: IPC Science and Technology Press.

    Google Scholar 

  • Chamberlain, J., Gibbs, J. E., Gebbie, H.A. (1969): The Determination of Refractive Index Spectra by Fourier Spectrometry. Infrared Phys. 9, 185–209.

    Google Scholar 

  • Chang, K. (1989): Handbook of Microwave and Optical Components. Vol. 1, Microwave Passive and Antenna Components, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: Wiley.

    Google Scholar 

  • Chang, K. (1990): Handbook of Microwave and Optical Components. Vol. 2. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: Wiley.

    Google Scholar 

  • Chi, A. R. (1977): The Mechanics of Translation of Frequency Stability Measures between Frequency and Time Domain Measurements. Proc. 9th. Ann. Precise Time and Time Interval Appl. and Planning Meeting.

    Google Scholar 

  • Clarke, R.N., Rosenberg, C.B. (1982): Fabry-Perot and Open Resonators at Microwave and Millimetre Wave Frequencies, 2–,300 GHz. J. Phys. E.: Sci. Instrum. 15, 9–24.

    Google Scholar 

  • Cole, R. H. (1977): Time Domain Reflectometry. Ann. Rev. Phys. Chem. 28, 283–300.

    Google Scholar 

  • Collin, R. E. (1960): Field Theory of Guided Waves. New York, Toronto, London: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Crandell, M., Bernues, F. J. (1980): Oscillators Lock and Tune at W-Band. Microwave Syst. News 10, No. 12, 54–60.

    Google Scholar 

  • Crawford, M. L. (1974): Generation of Standard EM Fields Using TEM Transmission Cells. IEEE Trans. EMC, EMC-10, 189–195.

    Google Scholar 

  • Crawford, M. L., Workman, J. L. (1979): Using a TEM Cellfor EMC Measurements of Electric Equipment. NBS Technical Note No. 1013. Washington: National Bureau of Standards.

    Google Scholar 

  • Cross, A. W. (1977): Experimental Microwaves. Stevenage, Herts.: Marconi Instrum. Ltd.

    Google Scholar 

  • Cullen, A. L., Judah, S. K., Nikravesh, F. (1980): Impedance Measurement Using a 6-Port-Directional Coupler. IEE Proc. H. 127, 92–98.

    Google Scholar 

  • Culshaw, W., Anderson, M. V. (1962): Measurement of Permittivity and Dielectric Loss with a Millimeter Wave Fabry-Perô,t Interferometer. Proc. IEE 109, pt. B., Suppl. 23, 820–826.

    Google Scholar 

  • Dagg, I.R., Reesor, G. E., Wong, M. (1978): A Microwave Cavity Measurement of Collision-Induced Absorption in N2 and CO2 at 4.6 cm−, 1. Canad. J. Phys. 56, 1037–1045.

    Google Scholar 

  • Dawkins, A. W.J., Grant, E. H., Sheppard, R. J. (1979): An On-line Computer-based System for Performing Time Domain Spectroscopy I. Main Features of the Basic System. J. Phys. E: Sci. Instrum. 12, 1091–1099.

    Google Scholar 

  • Dawkins, A. W.J., Grant, E.H., Sheppard, R.J. (1981a): An On-line Computer-based System for Performing Time Domain Spectroscopy II. Analysis of the Errors in Total Reflection TDS. J. Phys. E: Sci. Instrum. 14, 1260–1265.

    Google Scholar 

  • Dawkins, A.W.J., Grant, E.H., Sheppard, R.J. (1981b): An On-line Computer-based System for Performing Time Domain Spectroscopy III. Presentation of Results for Total Reflection TDS. J. Phys. E: Sci. Instrum. 14, 1429–1434.

    Google Scholar 

  • Dicke, R.H. (1946): The Measurement of Thermal Radiation at Microwave Frequencies. Rev. Sci. Instr. 17, 268–275.

    Google Scholar 

  • DIN 53483 (1969): Prü,fung von Isolierstoffen, Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften. Blatt 3: Meß,zellen fü,r Flü,ssigkeiten fü,r Frequenzen bis 100 MHz.

    Google Scholar 

  • DIN-Taschenbuch 22 (1978): Normen fü,r Grö,ß,en und Einheiten in Naturwissenschaft und Technik. Berlin, Kö,ln: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0848: Sicherheit in elektromagnetischen Feldern. Teil 1: Meß,-und Berechnungsverfahren (Entwurf in Vorbereitung), Teil 2: Grenzwerte, Entwurf Okt. 1991.

    Google Scholar 

  • Driver, L. D., Kanda, M. (1988): An Optically linked Electric and Magnetic Field Sensor for Pointing Vector Measurements in the Near Fields of Radiation Sources. IEEE Trans. EMC, EMC-30, 495–503.

    Google Scholar 

  • Eder, G. (1967): Elektrodynamik, Hochschultaschenbuch Nr. 233/233a. Mannheim: Bibliographisches Institut.

    Google Scholar 

  • Eichacker, R. (1958): Ein Meß,platz zur Bestimmung der elektromagnetischen Stoffkonstanten fester und flü,ssiger Medien bei Frequenzen zwischen 30 und 7000MHz und Temperaturen zwischen −,60 und −,240°,C. Rohde &, Schwarz Mitt. H. 11, 185-204.

    Google Scholar 

  • Eichacker, R. (1961): Stoffmessung mit Meß,leitungen. Rohde &, Schwarz Mitt. H. 15, 15–27.

    Google Scholar 

  • Electronic Design’,s Gold Book (jä,hrlich): Rochelle Park. N. J.: Hayden Pybl.

    Google Scholar 

  • Ellerbruch, D. A. (1965): Evaluation of a Phase Measurement System. J. of Res. Nat. Bur. Stand. 63C, 55–65.

    Google Scholar 

  • Ellerbruch, D. A., Engen, G. F. (1967): An Analysis of the Quarter Wave Technique of Reducing the Errors in the UHF and Microwave Impedance Measurement. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-15, 504–507.

    Google Scholar 

  • Engen, G. F. (1957): A Self Balacing Direct Current Bridge for Accurate Bolometric Power Measurement. J. of Res. Nat. Bur. Stand. 59, 64–73.

    Google Scholar 

  • Engen, G. F. (1959): A Refined X-Band Microwave Microcalorimeter. J. of Res. Nat. Bur. Stand. 63C, 77–82.

    Google Scholar 

  • Engen, G. F. (1977): An Improved Circuit for Implementing the Six-Port Technique of Microwave Measurements. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-25, 1080–1083.

    Google Scholar 

  • Fantom, A. (1990): Radio Frequency and Microwave Measurement London: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Feldtkeller, R. (1953): Einfü,hrung in die Vierpoltheorie. Stuttgart: Hirzel.

    Google Scholar 

  • Findakly, T., Haskal, H. (1974): Attenuation and Cutoff Frequencies of Double-Ridged Waveguides. Microwave J. 17, 49–50.

    Google Scholar 

  • Fischer, F. A. (1969): Einfü,hrung in die statistische Ü,bertragungstheorie. Mannheim: BI-Verlag. BI-Hochschultaschenbuch 130/130 a.

    Google Scholar 

  • Gandhi, O.P. (Editor) (1990): Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

    Google Scholar 

  • Genzel, L., Poglitsch, A., Hä,seler, S. (1985): A Dispersing Polarizing Millimeter-Wave Interferometer. Int. J. Infrared and Millimeter Waves 6 (8), 741–750.

    Google Scholar 

  • Gledhill, C.S., Walker, B. P. (1963): Microwave Bridge Reflectometer. Proc. IEE 110, 1759–1763.

    Google Scholar 

  • Goldstein, S.J. Jr. (1955): A Comparison of Two Radiometer Circuits. Proc. IRE 43, 1663–1666.

    Google Scholar 

  • Gonschorek, K. H., Singer, H. (Hrsg) (1992): Elektromagnetische Verträ,glichkeit —, Grundlagen, Analysen, Maß,nahmen. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Goulon, J., Brondeau, J., Sarteaux, J., Roussy, G. (1973): Mesures Interfé,rometriques Pré,cises de la Permittivité, Complexe des Liquides dans un Large Domaine de Fré,quences. Rev. Phys. Appl. 8, 165–174.

    Google Scholar 

  • Graham, M. H. (1958): Radiometer Circuits. Proc. IRE IM-15, 1966.

    Google Scholar 

  • Grau, G. K. (1981): Optische Nachrichtentechnik —, eine Einfü,hrung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Greene, F. M. (1967): NBS Field-Strength Standards and Measurements (30 Hz to 1000 MHz). Proc. IEEE 55, 970–981.

    Google Scholar 

  • Groll, H. (1969): Mikrowellenmeß,technik. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Groll, H. P., Kohl, W. (1980): Six-Port Consisting of Two Directional Couplers and Two Voltage Probes for Impedance Measurement in the Millimeter-Wave-Range. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-29, 386–390.

    Google Scholar 

  • Gupta, K.S., Garg, R., Bahl, I. J. (1979): Microstrip-Lines and Slot Lines. Dedham, Mass.: Artech House.

    Google Scholar 

  • Gü,sewell, D. (1967): Untersuchung verlustarmer Dielektrika bei 55 GHz mittels eines Parallelplattenresonators und gefü,hrter Wellen. Z. angew. Phys. 22, 461–470.

    Google Scholar 

  • Halbleiter-Schaltbeispiele (1967): Mü,nchen: Siemens.

    Google Scholar 

  • Halbritter, J. (1974): On the Surface Resistance of Superconductors. Z. Phys. 266, 209–217.

    Google Scholar 

  • Harrington, R. F. (1961): Time Harmonic Electromagnetic Fields. New York: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Harrington, R. F. (1968): Field Computation by Moment Methods. New York: Macmillan.

    Google Scholar 

  • Hart, P. A.H. (1961): Normal-Rauschquellen. Philips Tech. Rdsch. 62, 298–315.

    Google Scholar 

  • Hartn, W. (1988): Microwave Semiconductor Devices: Status and Trends. Mikrowellen Magazin 14, 106–116.

    Google Scholar 

  • Harvey, A. F. (1963): Microwave Engineering. London, New York: Academic Press.

    MATH  Google Scholar 

  • Helberg, H.-W., Wartenberg, B. (1966): Zur Messung der Stoffkonstanten ε, und μ, im GHz-Bereich mit Resonatoren. Z. angew. Phys. 20, 505–510.

    Google Scholar 

  • Henne, W. (1974): Empfä,nger-Elektronik. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Hermach, F. L., Williams, E. S. (1960): Thermal Voltage Converters for Accurate Voltage Measurements to 30 MHz. Trans. AIEE Commun. and Electron. 79, 200–206.

    Google Scholar 

  • Hewlett Packard (1977): Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements, Application Note 64-1.

    Google Scholar 

  • Hill, N.E., Vaughan, W. E., Price, A.H., Davies, M. (1969): Dielectric Properties and Molecular Behaviour. London: Van Nostrand Reinhold.

    Google Scholar 

  • von Hippel, A. R. (Ed) (1961): Dielectric Materials and Applications. Cambridge, Mass.: M.I.T.-Press.

    Google Scholar 

  • Hochfrequenz-Industrie-Generatoren (1975): Valvo-Buchreihe. Hamburg: Boysen u. Masch.

    Google Scholar 

  • Hock, A. u.a. (1982): Hochfrequenzmeß,technik. Teil 1. 3. Aufl. Berlin: Expert.

    Google Scholar 

  • Hoer, C. A. (1977): A Network Analyzer Incorporating Two Six-Port-Reflectometers. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-25, 1070–1074.

    Google Scholar 

  • Hoffmann, R. K. (1983): Integrierte Mikrowellenschaltungen. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer.

    Google Scholar 

  • Hollway, D. L. (1967): The Comparison Reflectometer. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-15, 250–259.

    Google Scholar 

  • Hollway, D. L., Somlo, P.I. (1960): A High-Resolution Swept-Frequency Reflectometer. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-17, 185–188.

    Google Scholar 

  • Hollway, D. L., Somlo, P. I. (1973): Origin of High-Resolution Swept-Frequency Reflectometry. Microwave J. 8 (August), 32–36.

    Google Scholar 

  • Honijk, D.D. (1977): The Determination of the Complex Electric Permittivity of Liquids in the Frequency Regions 100 MHz –, 5 GHz and 100 GHz –, 15 THz (Far-Infrared). Diss. Reichsuniv. Leiden.

    Google Scholar 

  • Hopfer, S. (1955): The design of ridged waveguides. IRE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-3, 445–451.

    Google Scholar 

  • Hopfer, S., Adler, Z. (1980): An Ultra-Broad-Band (200 kHz –, 26 GHz) High Sensitivity Probe. IEEE Trans. Instr. Meas. IM-29, 445–452.

    Google Scholar 

  • Howe, Jr. H. (1974): Stripline Circuit Design. Dedham, Mass.: Artech House.

    Google Scholar 

  • Hufnagel, F., Klages, G. (1960): Ein Hohlrohrinterferometer fü,r dielektrische Untersuchungen an verdü,nnten Lö,sungen polarer Molekeln. Z. angew. Phys. 12, 202–206.

    Google Scholar 

  • Hunter, J.D., Somlo, P. I. (1985): An Explicit Six-Port Calibration Method Using Five Standards. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-33, 69–72.

    Google Scholar 

  • Huxley, L. G. H. (1947): A Survey of the Principles and Practice of Wave Guides. Cambridge: University Press I. R. E. Standards on Radio Wave Propagation (1942): Suppl. to Proc. I. R. E. 30, No. 7, Part III.

    Google Scholar 

  • Itoh, T. (1989): Overview of Quasi-Planar Transmission Lines. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-37, 275–280.

    Google Scholar 

  • Izatt, J.R., Kremer, F. (1981): Millimeterwave Measurements of Both Parts of the Complex Index of Refraction using an Untuned Cavity Resonator. Appl. Opt. 20, 2555–2559.

    Google Scholar 

  • Janik, D. (1978): Spannungsmessung im Frequenzbereich bis 1 GHz. PTB-Ber. E-10, 127-139.

    Google Scholar 

  • Janik, D. (1980): Rauschleistungs-Normalmeß,plä,tze im Hochfrequenz-und Mikrowellengebiet. PTB-Mitt. 90, 34–40.

    Google Scholar 

  • Jansen, J. H. (1980): Transistorhandbuch. Mü,nchen: Franzis.

    Google Scholar 

  • Johnson, S. L., Smith, B. H., Calder, D. A. (1966): Noise Spectrum Characteristics of Low-Noise Microwave Tubes and Solid-State Devices. Proc. IEEE 54, 258–265.

    Google Scholar 

  • Jones, R. N., Ans on, W. J. (1974): The Measurement of Lumped Parameter Impedance, a Metrology Guide. Boulder: Nat. Bur. of Stand. = NBS Monograph 141.

    Google Scholar 

  • Kaatze, U. (1973): Ein Verfahren zur Messung der komplexen Dielektrizitä,tszahl an kleinen Flü,ssigkeitsmengen im Frequenzbereich von 0,7 bis 25 GHz mit Hohlraumresonatoren. Appl. Phys. 2, 241–246.

    Google Scholar 

  • Kaatze, U. (1980): Ein Verfahren der dielektrischen Relaxationsspektroskopie polarer Flü,ssigkeiten im Mikrowellenbereich, mikrowellen magazin H. 1, 46–49.

    Google Scholar 

  • Kaatze, U., Giese, K. (1980): Dielectric Relaxation Spectroscopy of Liquids: Frequency Domain and Time Domain Experimental Methods. J. Phys. E.: Sci. Instrum. 13, 133–141.

    Google Scholar 

  • Kaatze, U., Plaschke, D. (1980): Ein Hohlraumresonator-Verfahren zur Messung des dielektrischen Spektrums von Festkö,rpern bei Mikrowellenfrequenzen, mikrowellen magazin H.6, 508–515.

    Google Scholar 

  • Kammerloher, J. (1957): Hochfrequenztechnik I. Fü,ssen: C. Winter.

    Google Scholar 

  • Kanda, M. (1977): A Broadband Antenna with Tapered Resistive Loading for EMI Measurements. IEEE Internat. Symposium on EMC, Seattle 2.–,4. Aug. 77, 13-18.

    Google Scholar 

  • Kanda, M., Orr, R. D. (1988): Generation of Standard Electromagnetic Fields in a TEM Cell. NBS Technical Note No. 1319. Washington: National Bureau of Standards.

    Google Scholar 

  • Kartaschoff, P. (1978): Frequency and Time. London, New York, San Francisco: Academic Press.

    Google Scholar 

  • Ká,sa, I. (1974): Closed Form Mathematical Solutions to Some Network Analyzer Calibration Equations. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-23, 399–402.

    Google Scholar 

  • Kerns, D. M., Beatty, R. W. (1967): Basic Theory of Waveguide Junctions and Inductory Microwave Network Analysis. Oxford, London, New York, Toronto, Sydney, Paris, Braunschweig: Pergamon Press.

    Google Scholar 

  • Kessel, W., Buchholz, F.-Im. (1983): The PTB R100 Primary Thermal Noise Standard. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-32, 286–288.

    Google Scholar 

  • Kilp, H. (1970): Bestimmung der komplexen DK von Flü,ssigkeiten mit freien Raumwellen bei 140GHz. Z. angew. Phys. 30, 288–293.

    Google Scholar 

  • Kilp, H. (1977): Precise Measurement of the Complex Permittivity of Low-to-Medium Loss Standard Liquids at 285 GHz. J. Phys. E.: Sci. Instrum. 10, 985–989.

    Google Scholar 

  • King, R. J. (1978): Microwave Homodyne Systems. Stevenage: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Kirschstein, F. (1943): Die Mitnahme selbsterregter Schwingungen und ihre technische Verwertung. El. Nachr. Tech. 20, 29–38.

    Google Scholar 

  • Kittel, C. (1968): Einfü,hrung in die Festkö,rperphysik. Mü,nchen, Wien: R. Oldenbourg.

    Google Scholar 

  • Klages, G. (1956): Einfü,hrung in die Mikrowellenphysik. Darmstadt: D. Steinkopff = Wiss. Forschungsberichte, Bd. 64.

    Google Scholar 

  • Klieber, R., Ramisch, R., Valenzuela, A.A., Weigel, R., Russer, P. (1992): A Coplanar Transmission Line High-Tc Superconductive Oscillator at 6.5 GHz on a single Substrate. IEEE Microwave and Guided Wave Letters, Vol. 2, 22–24.

    Google Scholar 

  • Koch, H. (1976): Transistorempfä,nger (Entwurf, Berechnung und Bau von Sendern mit Transistoren). Mü,nchen: Franzis.

    Google Scholar 

  • Kö,nigstein, D., Hansen, D. (1987): A New Family of TEM-Cells with Enlarged Bandwidth and Optimized Working Volume. Kongreß,band zur EMC-87 (7th International Symposium on EMC, Zü,rich, Mä,rz 1987), 127-132.

    Google Scholar 

  • Kohler, M., Bayer, H. (1964): Feld-und Ausbreitungskonstante im Rechteckhohlleiter bei endlicher Leitfä,higkeit des Wandmaterials. Z. f. angew. Phys. 18, 16–22.

    MATH  Google Scholar 

  • Kohler, M., Bayer, H. (1966): Feld, Dä,mpfung und Eigenfrequenzen in einem Quader bei endlicher Leitfä,higkeit der Wä,nde. Z. f. angew. Phys. 20, 387–392.

    Google Scholar 

  • Kolb,. G. (1955): Fehler bei der Messung mit Rauschdioden im Hö,chstfrequenzgebiet. Nachr. Tech. Fachber. 2, 121–124.

    Google Scholar 

  • Kollberg, E. L. (1980): Low Noise mm-Wave Receivers. Conf. Proc. 10th Eur. Microwave Conf. Warszawa, Poland, Sevenoaks, England: Microwave Exhibitions and Publishers, 38-47.

    Google Scholar 

  • Kozlov, G. V, Prokhorov, A. M., Volkov, A. A. (1984): Problems in solid-state physics, chapter 1, ed. by Prokhorov, A. M. and Prokhorov, A. S., Physics Series. Moscow: MIR Publishers.

    Google Scholar 

  • Kramer, G. (1977): Charakterisierung von Schwankungserscheinungen. PTB-Ber. ME-13, 1–11.

    Google Scholar 

  • Kramer, H. (1959): Dielektrische Absorptionsmessungen an verdü,nnten Lö,sungen mit Millimeterwellen. Z. Phys. 157, 134–138.

    Google Scholar 

  • Kramer, N. B., Kaswen, M. (1979): Millimeterwellen-Halbleiter und Systeme, Teile 1–,3 (bearb. von Parzich, E.) nachrichtenelektronik 33, 77–80, 118-123, 153-156.

    Google Scholar 

  • Kraus, A. (1980): Einfü,hrung in die Hochfrequenzmeß,technik. Mü,nchen: Pflaum.

    Google Scholar 

  • Kraus, J. D. (1989): Antennas. New York, Toronto, London: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Kraus, J. D., Carven, R. K. (1973): Electromagnetics. New York: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Krauss, H. L., Bastian, C. W., Raab, F. H. (1980): Solid State Radio Engineering. New York, Chichester, Brisbane, Toronto: Wiley.

    Google Scholar 

  • Krekels, H.-G., Schiek, B., Menzel, E. (1992): Power Detector with GaAs Field Effect Transistors. EuMC’,92, 22nd European Microwave Conference, Helsinki.

    Google Scholar 

  • Kremer, F., Izatt, J. R. (1981): Millimeterwave Measurements in Low-Loss Dielectrics Using an Untuned Cavity Resonator. Int. J. Infrared and Millimeter Waves 2(4), 675–694.

    Google Scholar 

  • Kremer, F., Poglitsch, A., Bö,hme, D., Genzel, L. (1984): The Application of Oversized Cavities for Millimeter-Wave Spectroscopy. Infrared and Millimeter Waves 11, 141–177.

    Google Scholar 

  • Kremer, F., Boese, D., Meier, G., Fischer, E. W. (1989): Broadband Dielectric Spectroscopy on the Molecular Dynamics in Polymer Model-Systems. Progr. Coll. and Polym. Sci. 80, 129–139.

    Google Scholar 

  • Kü,pfmuller, K. (1952): Einfü,hrung in die theoretische Elektronik. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Kurokawa, K. (1965): Power Waves and the Scattering Matrix. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-13, 194–202.

    Google Scholar 

  • Lacy, F., Oldfield, W. (1973): A Precision Swept-Frequency Reflectometer. Microwave J. 16, No. 4, 56–62.

    Google Scholar 

  • Lamb, W. E. Jr. (1946): Theory of a Microwave Spectroscope. Phys. Rev. 70, 308–317.

    Google Scholar 

  • Larsen, E. B., Ries, F X. (1981): Design and Calibration of the NBS Isotropic Electric Field Monitor (EFM-5) 0.2 to 1000 MHz. NBS Technical Note 1033. Washington: National Bureau of Standards.

    Google Scholar 

  • Lautz, G. (1969): Elektromagnetische Felder. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Lax, B., Button, K.J. (1962): Microwave Ferrites and Ferrimagnetics. New York, London: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Liechti, C. A. (1989): High Speed Transistors: Directions for the 1990s. Microwave Journal —, 1989 State of the Art Reference, 165-177.

    Google Scholar 

  • Llewellyn-Jones, D. T., Knight, R.J., Moffat, P. H., Gebbie, H.A. (1980): New Method of Measuring Low Values of Dielectric Loss in the Near Millimetre Wavelength Region Using Untuned Cavities. IEE Proc. A127, 535–540.

    Google Scholar 

  • Lynch, A. C. (1974): Precise Measurements on Dielectric and Magnetic Materials. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-23, 425–431.

    Google Scholar 

  • Lynch, A. C, Ayers, S. (1972): Measurement of Small Dielectric Loss at Microwave Frequencies. Proc. IEE 119, 767–770.

    Google Scholar 

  • Market Growth Spawns Amplifier Competition (1981): Microwave System News 11, 114-123.

    Google Scholar 

  • Marcuvitz, M. (1948): Waveguide Handbook. New York, Toronto, London: McGraw Hill. = MIT-Rad. Lab. Ser., Vol.10.

    Google Scholar 

  • Mä,usl, R., Schlagheck, E. (1991): Meß,verfahren in der Nachrichtenü,bertragungstechnik. 2. Aufl. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Megla, G. (1954): Dezimeterwellentechnik. Leipzig: Fachbuchverlag.

    Google Scholar 

  • Meinke, H. (1965): Komplexe Berechnung von Wechselstromschaltungen. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Meinke, H., Gundlach, F.W. (1968/1986): Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Meyer, W. (1981): Helical Resonators for Measuring Dielectric Properties of Materials. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-29, 240–247.

    Google Scholar 

  • Meyer, E., Pottel, R. (1969): Physikalische Grundlagen der Hochfrequenztechnik. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Michel, H. J. (1981): Zweitor-Analyse mit Leistungswellen. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Microwave Power Sources, Special Report (1975): Microwave J. 18, No. 4, 18-28.

    Google Scholar 

  • Microwaves Product Data Directory. Rochelle Park, N. J.: Hayden Publishing.

    Google Scholar 

  • Moeller, F. (1964): Leitfaden der Elektrotechnik, Bd. VI. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Montgomery, C. G. (1947): Technique of Microwave Measurements. New York, London: McGraw Hill. = MIT-Rad. Lab. Ser., Vol. 11..

    Google Scholar 

  • Montgomery, CG., Dicke, R. H., Purcell, E. M. (1948): Principles of microwave circuits. New York, Toronto, London: McGraw Hill. = MIT-Rad. Lab. Ser., Vol. 8..

    Google Scholar 

  • Mü,ller, E. K. (1979): Beschreibung der Instabilitä,t von Zeitsignalen und Normalfrequenzen. In: 12. und 17. PTB-Seminar, Zeit und Frequenz. PTB-Ber. ME-23, 65–99.

    Google Scholar 

  • Mü,nter, K., Pape, R., Glimm, J. (1992): Bestimmung der rä,umlichen Feldverteilung in einer GTEM-Zelle bis 1 GHz. Kongreß,band zur EMV’,92 (Karlsruhe 25.2.92–,27.2.92). Berlin, Offenbach: vde-Verlag, 261-268.

    Google Scholar 

  • Neumeyer, B. (1990): A New Analytical Method for Complete Six-Port Reflectometer Calibration. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-39, 376–379.

    Google Scholar 

  • Ni, E., Stumper, U. (1985): Permittivity Measurements Using a Frequency-Tuned Microwave TE01 Cavity Resonator. IEE Proc. 132 pt. H, 27–32.

    Google Scholar 

  • Nyquist, N. (1938): Thermal Agitation of Electrical Charge in Conductors. Phys. Rev. 92, 110–113.

    Google Scholar 

  • Oberdorfer, G. (1949): Lehrbuch der Elektrotechnik I, II Mü,nchen, Berlin: R. Oldenbourg.

    Google Scholar 

  • Oliver, B.M., Cage, J. M. (1971): Electronic Measurements and Instrumentation. Tokio, Dü,sseldorf, Johannesburg, London, Mexico, New Delhi, Panama, Rio de Janeiro, Singapore, Sydney: McGraw Hill Kogagusha Ltd.

    Google Scholar 

  • Pedersen, N. F. (1980): RF Applications of Superconducting Tunneling Devices. In: SQUID ’,80, Herausg. H. D. Hahlbohm, H. Lü,bbig. Berlin, New York: de Gruyter, 739-762.

    Google Scholar 

  • Petley, B.W. (1980): Electrical Metrology and the Fundamental Constants (6.7: Superconducting Resonant Cavities). Metrology and Fundamental Constants, 454-456.

    Google Scholar 

  • Pfister, H. (1976): Superconducting Cavities. Cryogenics (Jan.), 17-24.

    Google Scholar 

  • Philippow, E. (1969): Taschenbuch Elektrotechnik, Bd. 3 Nachrichtentechnik. Berlin: VEB-Verlag Technik.

    Google Scholar 

  • Pottel, R., Asselborn, E. (1979): Measurements for Determining the Dielectric Relaxation Rate of Water and of an Aqueous Solution at High Pressures. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 83, 29–34.

    Google Scholar 

  • Ragan, G. L. (1948): Microwave Transmission Circuits. New York, Toronto, London: McGraw Hill. = MIT-Rad. Lab. Ser., Vol.9.

    Google Scholar 

  • Reddish, W., Bishop, A., Buckingham, K. A., Hyde, P. J. (1971): Precise Measurement of Dielectric Properties at Radio Frequencies. Proc. IEEE 118, 255–265.

    Google Scholar 

  • Reich, H. J. (1947): Very High Frequency Techniques. Vol.1 and 2, Radio Research Lab., Harvard University, New York, London: McGraw Hill.

    Google Scholar 

  • Rint,. (Hrsg.) (1978): Handbuch fü,r Hochfrequenz-und Elektrotechniker. Mü,nchen, Heidelberg: Hü,thig und Pflaum.

    Google Scholar 

  • Rutman, J. (1977): Oscillator Specification: A Review of Classical and New Ideas. Proc. 31. Annual Frequency Control Symp., 291-301.

    Google Scholar 

  • Rutman, J. (1978): Characterization of Phase and Frequency Instabilities in Precision Frequency Sources. In: Fifteen Years of Progress. Proc. IEEE 66, 1048–1075.

    Google Scholar 

  • Rytting, D. (1981): Analysis of Vector Measurement Accuracy Enhancement Techniques (einschl. Appendix): Digest Hewlett-Packard HF-und Mikrowellen-Meß,technik, Symposium 11.5.1981–,12.5. 1981, Mü,nchen: Hewlett-Packard.

    Google Scholar 

  • Sarbacher, R. J., Edson, W. A. (1943): Hyper-and Ultrahigh Frequency Engineering. New York: John Wiley, London: Chapman &amp, Hall.

    Google Scholar 

  • Schaffeld, W., Bayer, H. (1956): Ü,ber das Verhalten elektromagnetischer Wellen in kreiszylindrischen Hohlleitern im Bereich der Grenzfrequenz unter Berü,cksichtigung der endlichen Wandleitfä,higkeit. Arch. el. Ü,bertragung 10, 89-97, 173.

    Google Scholar 

  • Scherer, D. (1978): Design Principles and Test Methods for Low Noise RF and Microwave Sources. In: Hewlett-Packard RF and Microwave Measurement Symposium (October 1978), s. auch Scherer, D. (1979): Today’,s Lesson —, Learn About Low Noise Design, part 1 and II. Microwaves 18 (April), 116-122, (May), 72-77.

    Google Scholar 

  • Scherer, D. (1981): Generation of Low Phase Noise Microwave Signals. Hewlett-Packard RF and Microwave Measurement Symposium and Exhibition (May 1981).

    Google Scholar 

  • Schiek, B. (1984): Meß,systeme der HF-Technik. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Schrö,der, R. (1979): Messung der Instabilitä,t von Zeitsignalen und Normalfrequenzen. In: 12. u. 17. PTB-Seminar, Zeit und Frequenz. PTB-Ber. Me-23, 122-156.

    Google Scholar 

  • Schulz, U., Pregla, R. (1980): A New Technique for the Analysis of the Dispersion Characteristics of Planar Waveguides. Arch. Elektronik Ü,bertragungstechn. 34, 169–173.

    Google Scholar 

  • Selby, M. C. (1953): Accurate Radiofrequency Microvoltages. Trans. AIEE 72 (I), 158–163.

    Google Scholar 

  • Selby, M. C. (1968): Bolometric Voltage and Current Standard for High and Microwave Frequencies. J. of Res. Nat. Bur. Stand. 72C, 61–79.

    Google Scholar 

  • Shih, Y. C, Kuno, H. C. (1989): Solid-State Sources from 1 to 100 GHz. Microwave Journal —, 1989 State of the Art Reference, 145-161.

    Google Scholar 

  • Smith, P.M., Swanson, A. W. (1989): HEMTs —, Low Noise and Power Transistors for 1 to 100 GHz. Applied Microwave, 63-72.

    Google Scholar 

  • Somlo, P.I. (1967): The Computation of Coaxial Line Step Capacitances. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-15, 48–53.

    Google Scholar 

  • Somlo, P. I., Hunter, J. D. (1985): Microwave Impedance Measurement. London: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Southworth, G. C. (1950): Principles and Applications of Waveguide Transmission. Toronto, New York, London: D. van Nostrand.

    Google Scholar 

  • Stansel, F. R. (1942): A Secondary Frequency Standard Using Regenerative Frequency-Dividing-Circuits. Proc. IRE, Vol. 30, 157–162.

    Google Scholar 

  • Stein, R. W. (1975): Superconducting Resonant Cavities. Proc. of the 29th Annual Symposium of frequency control. 28.–,30. May, Atlantic City, 321-327.

    Google Scholar 

  • Steinbuch, K., Rupprecht, W. (1982): Nachrichtentechnik. Bd. I: Schaltungstechnik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Stirner, E. (1984): Antennen, Band 1: Grundlagen, 2. Aufl. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Stirner, E. (1985): Antennen, Band 2: Praxis, 2. Aufl. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Stirner, E. (1985): Antennen, Band 3: Meß,technik. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Stratton, J. A. (1941): Electromagnetic Theory. New York, London: McGraw Hill.

    MATH  Google Scholar 

  • Stuchly, M. A., Stuchly, S. S. (1980): Coaxial Line Reflection Methods for Measuring Dielectric Properties of Biological Substances at Radio and Microwave Frequencies —, A Review. IEEE Trans. Instrum. and Measurem. Vol. IM-29, 176–183.

    Google Scholar 

  • Stumper, U., (1968): Ü,ber die Einflü,sse hö,herer Wellenformen auf die Messung des komplexen Reflexionsfaktors homogener Proben im ü,berdimensionierten Hohlleiter. Z. angew. Phys. 25, 293–302.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1973): A TE01n Cavity Resonator Method to Determine the Complex Permittivity of Low Loss Liquids at Millimeter Wavelengths. Rev. Sci. Instrum. 44, 165–169.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1981): Automatic Measurement of the Complex Permittivity at Millimeter Wavelengths. Int. J. Infrared and Millimeter Waves 2, 999–1014.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1982): New Nondirectional Waveguide Multicoupler as Part of a Simple Microwave Six-Port Reflectometer. Electron. Lett. 18, 757–758.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1983): Sechstorschaltungen zur Bestimmung von Streukoeffizienten. Mikrowellen Mag. 9, 669–677.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1989a): Parameter Evaluation of Adapter from Banana Plugs to Coaxial Connector at MHz Frequencies. Electron. Lett. 25, 1174–1175.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1989b): Six-Port and Four-Port Reflectometers for Complex Permittivity Measurements at Submillimeter Wavelengths. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-37, 222–230.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1990): Finding Initial Estimates Needed for the Engen Method of Calibrating Single Six-Port Reflectometers. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT-38, 946–949.

    Google Scholar 

  • Stumper, U. (1991): Experimental Investigation of Millimeter Wave Six-Port Reflectometers Incorporating Simple Waveguide Coupling Structures. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-40, 469–472.

    Google Scholar 

  • Stumper, U., Frentrup, K.-P. (1976): Precise Determination of Very Low Dielectric Losses at Frequencies of 9 and 29 GHz. Rev. Sci. Instrum. 47, 1195–1200.

    Google Scholar 

  • Sucher, M., Fox, J. (1963): Handbook of Microwave Measurements. New York, London: Polytechnical Press.

    Google Scholar 

  • Thiessen, P. (1955): Beitrag zum Problem der Frequenzteilung. Tech. Hausmitt. NWDR 7, 77–88, 101-110.

    Google Scholar 

  • Thurley, F. (1971): Prä,zisionsmessung des Gü,tefaktors von Induktivitä,ten im MHz-Bereich. PTB-Mitt. 81, 190–198.

    Google Scholar 

  • Tischer, F.-J. (1958): Mikrowellen-Meß,technik, Berlin, Gö,ttingen, Heidelberg: Springer, Mü,nchen: F. J. Bergmann.

    Google Scholar 

  • Tiuri, M. E. (1964): Radio Astronomy Receivers. IEEE Trans. Antennas and Propag. AP-12, 930–938.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1955): Die Berechnung von Steghohlleitern. Arch. el. Ü,bertr. 9, 157–161.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1966): Theorie der Leitungen. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1967): Elektromagnetische Wellen I, II. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1980): Elektromagnetische Theorie fü,r die Hochfrequenztechnik, Teil I. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1981): Elektromagnetische Theorie fü,r die Hochfrequenztechnik. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1982): Optische Nachrichtentechnik. Heidelberg: Hü,thig.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G. (1994): Hochfrequenztechnik in Funk und Radar. Stuttgart: Teubner.

    Google Scholar 

  • Unger, H.G., Harth, W. (1972): Hochfrequenz-Halbleiterelektronik. Stuttgart: Hirzel.

    Google Scholar 

  • Unger, H. G., Schultz, W., Weinhausen, G. (1973/1981): Elektronische Bauelemente und Netzwerke (Bd. I-III). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Van Loon, Finsy,R. (1974): Measurement of Complex Permittivity of Liquids at Frequencies from 60 to 150 GHz. Rev. Sci. Instrum. 45, 523–525.

    Google Scholar 

  • VDE 0303, Teil 4/69: Bestimmungen fü,r elektrische Prü,fungen von Isolierstoffen, Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften.

    Google Scholar 

  • Vilbig, G. (1960): Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. Frankfurt: Akadem. Verlagsges.

    Google Scholar 

  • Vij, J. K., Hufnagel, F. (1985): Advances in Microwave and Submillimeter-Wave Dielectric Spectroscopy Techniques and their Applications. Adv. Chem. Phys. 63, 775–837.

    Google Scholar 

  • Voss, G., Happ, H. (1984): Time Domain Spectroscopy (TDS) of Dielectric Properties up to 15 GHz with Voltage Pulses. Application to Solids and Liquids. J. Phys. E: Sci. Instrum. 17, 981–983.

    Google Scholar 

  • VSWR Bridges (1970): Wiltrom Technical Review, Vol. 1, Palo Alto: Wiltron Company.

    Google Scholar 

  • VSWR Bridges (1979): Narda Probe, Vol. 9, 1-5. New York: Narda Microwave Corp.

    Google Scholar 

  • Waldron, R. A. (1961): Ferrites, an Introduction for Microwave Engineers. London: D. van Nostrand.

    Google Scholar 

  • Waldron, R. A. (1970): Theory of Guided Electromagnetic Waves. London: van Nostrand-Reinhold.

    Google Scholar 

  • Warner, F. L. (1976): Microwave Network Analyzers. IEE Vacation School on RF Electrical Measurement. London: Instn. of Electr. Engrs.

    Google Scholar 

  • Warner, F. L. (1977): Microwave Attenuation Measurement. Stevenage, Herts.: Peter Peregrinus.

    Google Scholar 

  • Weinert, F. K. (1980): An automatic precision IF substitution vector ratio meter for the microwave frequence range. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-29, 471–477.

    Google Scholar 

  • Weinschel, B. O. (1964): Air-Filled Coaxial Lines as Absolute Impedance Standards. Microwave J. 7, 47–50.

    Google Scholar 

  • Weinschel, B. O. (1990): Errors in Coaxial Air Line Standards Due to Skin Effekt. Microwave J. 33, 131–143.

    Google Scholar 

  • Weiß,floch, A. (1954): Schaltungstheorie und Meß,technik des Dezimeter-und Zentimeterwellengebietes. Basel, Stuttgart: Birkhä,user.

    Google Scholar 

  • Wolff, I. (1978): Einfü,hrung in die Microstrip-Leitungstechnik. Aachen: H. Wolff.

    Google Scholar 

  • Woods, D. (1957): A Precision Dual Bridge for the Standardization of Admittance at Very High Frequencies. Proc. IEE 104 C, 506–521.

    Google Scholar 

  • Woods, D. (1960): Admittance Standardization and Measurement in Relation to Coaxial Systems. IRE Trans. Instrum. I-9, 258–268.

    Google Scholar 

  • Woods, D. (1962): Improvements in Precision Coaxial Resistor Design. IRE Trans. Instrum. I-11, 305–309.

    Google Scholar 

  • Woods, D. (1976): Radio Frequency Bridges. IEE Vacation School on RF Electrical Measurements. London: Instn. of Electr. Engrs.

    Google Scholar 

  • Workschop Proceedings (1989): 19th European Microwave Conference, London.

    Google Scholar 

  • Zinke, O., Brunswig, H. (1959): Hochfrequenzmeß,technik. Mü,nchen: Pflaum.

    Google Scholar 

  • Zinke, O., Brunswig, H. (1973): Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. Bd. 1, Koppelfilter, Leitungen, Antennen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Zinke, O., Brunswig, H. (1986): Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. Bd. 1, Hochfrequenzfilter, Leitungen, Antennen. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer.

    Google Scholar 

  • Zinke, O., Brunswig, H. (1987): Lehrbuch der Hochfrequenztechnik. Bd. II, Elektronik und Signalverarbeitung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

    Google Scholar 

  • Zorzy, J. (1966): Skin Effect Corrections in Immittance and Scattering Coefficient Standards Employing Precision Air-Dielectric Coaxial Lines. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-15, 358–364.

    Google Scholar 

  • Aiston, L. L., (1968): High Voltage Technology. Oxford: Univ. Press.

    Google Scholar 

  • Anderson, J. C. (1964): Dielectrics. London: Chapman and Hall.

    Google Scholar 

  • Asner, A.M. (1974): Stoß,spannungs-Meß,technik. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Baidinger, E. (1959): Kaskadengeneratoren. In: Flü,gge, Handbuch der Physik, Bd. 44, 1–63. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Bartnikas, R., McMahon, E. J. (1979): Corona Measurement and Interpretation. Engineering Dielectrics Vol. I. Philadelphia. = ASTM Publ. 669.

    Google Scholar 

  • Bauer, R. (1953): Die Meß,wandler, Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Beyer, M., Boeck, W., Mö,ller, K., Zaengl, W. (1986): Hochspannungstechnik. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Biegelmeier, G. (1976): Die Bedeutung der Z-Schwelle des Herzkammerflimmerns fü,r die Festlegung von Berü,hrungsspannungsgrenzen bei den Schutzmaß,nahmen gegen elektrische Unfä,lle. E. u. M. 93, H. 1, 1-8.

    Google Scholar 

  • Boeck, W. (1963): Eine Scheitelspannungsmeß,einrichtung erhö,hter Genauigkeit mit digitaler Anzeige. Elektrotech. Z. A 84, 883-885.

    Google Scholar 

  • Bö,ning, P. (1953): Das Messen hoher elektrischer Spannungen. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Bö,ning, P. (1955): Kleines Lehrbuch der elektrischen Festigkeit. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Boersch, H. u. a. (1963): Oberflä,chenentladungen ü,ber Isolatoren im Vakuum. Z. angew. Phys. 15, H. 6, 518–525.

    Google Scholar 

  • Brinkmann, C. (1975): Die Isolierstoffe der Elektrotechnik. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Brinkmann, K., Schaefer, H. (1982): Der Elektrounfall. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Craggs, J. D., Meek, J. M. (1954): High Voltage Laboratory Technique. London: Butterworth.

    Google Scholar 

  • Dakin, T. W. u. a. (1974): Breakdown of Gases in Uniform Fields. Electra 32, 61–82.

    Google Scholar 

  • Darvenize, M., Vlastos, A.E. (1988): The Generalized Interpretion Method for Predicting Impulse Volt-Time Characteristics. IEEE Trans. El. Insulation 23, No. 3, 373–381.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0101 (05. 89): Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen ü,ber 1 kV.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0104 (10. 89): Errichten und Betreiben elektrischer Prü,fanlagen.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0105 T 1 (07. 83): Betrieb von Starkstromanlagen, allgemeine Festlegungen.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0303-2 (11. 74): VDE-Bestimmung fü,r elektrische Prü,fungen von Isolierstoffen, Durchschlagspannung, Durchschlagfestigkeit DIN VDE 0432: Hochspannungs-Prü,ftechnik.

    Google Scholar 

  • —, 1 (10. 78): Begriffe und allgemeine Festlegungen zur Prü,fung.

    Google Scholar 

  • —, 2 (10. 78): Prü,fverfahren.

    Google Scholar 

  • —, 3 (10.78): Meß,einrichtungen.

    Google Scholar 

  • —, 4 (04. 80): Anwendungshinweise fü,r Meß,einrichtungen.

    Google Scholar 

  • —, 5 (03. 87): Oszilloskope und Scheitelspannungsmeß,gerä,te fü,r Stoß,spannungs-und Stoß,stromprü,fungen DIN VDE 0411 T 1 (10. 73): VDE-Bestimmungen fü,r elektronische Meß,gerä,te und Regler, Schutzmaß,nahmen fü,r elektronische Meß,gerä,te.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0433-2 (08. 61): Erzeugung und Messung von Hö,chstspannungen, Regeln fü,r Spannungsmessungen mit einpolig geerdeten Kugelfunkenstrecken.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0434 (05. 83): Hochspannungs-Prü,ftechnik, Teilentladungsmessungen.

    Google Scholar 

  • DIN VDE 0510 (01. 77): VDE-Bestimmung fü,r Akkumulatoren und Batterie-Anlagen Felici, N. J. (1957): Elektrostatische Hochspannungs-Generatoren. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Feser, K., Hughes, R. C. (1988): Measurement of direct voltage by rod-rod gap. Elektra 117, 23–34.

    Google Scholar 

  • Flegler, E. (1964): Einfü,hrung in die Hochspannungstechnik. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Franz, W. (1956): Dielektrischer Durchschlag. In: Flü,gge, Handbuch der Physik Bd. 17. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Frü,ngel, F. (1965): High Speed Pulse Technology Vol. I u. II. New York: Academic Press.

    Google Scholar 

  • Gä,nger, B. (1953): Der elektrische Durchschlag von Gasen. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Gockenbach, E. (1991): Measurement of Standard SI Impulses with Sphere Gaps. Electrie 136, 91–95.

    Google Scholar 

  • Herb, R. G. (1959): Van de Graaff Generators. In: Flü,gge, Handbuch der Physik Bd. 44. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Hess, H. (1976): Der elektrische Durchschlag in Gasen. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Hippel, A. (1961): Dielectric Materials and Applications. 3. Aufl. Cambridge: M.I.T. Press IEC-Publ. 60: High-voltage test techniques.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 60-1 (1989): General definitions and test requirements.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 60-2 (1993): Measuring systems.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 270 (1981): Partial discharge measurements.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 479: Effects of current passing through the human body.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 479-1 (1984): General aspects.

    Google Scholar 

  • IEC-Publ. 479-2 (1987): Special aspects.

    Google Scholar 

  • Imhof, A. (1957): Hochspannungs-Isolierstoffe. Karlsruhe: Braun.

    Google Scholar 

  • Jiggins, A.H., Bevan, J.S. (1966): Voltage Calibration of a 400 kV Van de Graaff Machine. J. Sc. Instr. 43, 478–479.

    Google Scholar 

  • Keller, A. (1959): Konstanz der Kapazitä,t von Preß,gaskondensatoren. Elektrotech. Z. A80, 757–761.

    Google Scholar 

  • Kind, D. (1956): Meß,gerä,t fü,r hohe Spannungen mit umlaufenden Meß,elektroden. Elektrotech. Z. A77, H 1, 14–16.

    Google Scholar 

  • Kind, D. (1981): Einfü,hrung in die Hochspannungs-Versuchstechnik. 3. Aufl. Braunschweig, Kind, D.

    Google Scholar 

  • Feser, K. (1994) 5. Aufl. Wiesbaden: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Kind, D., Kä,rner, H. (1982): Hochspannungs-Isoliertechnik. Braunschweig: Vieweg.

    Google Scholar 

  • Kind, D. u. a. (1983): Measurements of High Voltages by Means of Electron Speed Filtering. IEEE Trans. Instr. Meas. 32, No. 1, 8-11.

    Google Scholar 

  • Kind, D., Schon, K., Schulte, R. (1989): The calibration of standard impulse dividers. 6. ISH 1989, New Orleans. Paper 41, 10.

    Google Scholar 

  • Kirsch, D. (1983): Ü,ber die elektrische Festigkeit von Isolieranordnungen im Hochvakuum bei Raumtemperatur und bei 77 K. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Knoepfel, H. (1970): Pulsed High Magnetic Fields. Amsterdam: North-Holland.

    Google Scholar 

  • Koeppen, S., Tollazzi, H. (1966): Elektrounfä,lle und ihre Einfluß,grö,ß,en aus medizinischer Sicht. Elektrotech. Z. B 18, H. 6, 168–173.

    Google Scholar 

  • Kok, J. A. (1963): Der elektrische Durchschlag in flü,ssigen Isolierstoffen. Eindhoven: Philips Tech. Bibl.

    Google Scholar 

  • Kuffel, E., Zaengl, W. S. (1984): High-Voltage Engineering. Oxford: Pergamon Press.

    Google Scholar 

  • Latham, R. V. (1981): High Voltage Vacuuminsulation. London: Academic Press.

    Google Scholar 

  • Latham, R. V. (1988): High-Voltage Vacuum Insulation. New Horizons. IEEE Trans. El. Insulation 23, No. 5, 881–894.

    Google Scholar 

  • Latzel, H. (1989): Ü,ber den Einfluß, von Spannung und Frequenz auf die Kapazitä,t von Hochspannungs-Druckgaskondensatoren. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Leu, J. (1965): Durchschlagsvorgä,nge in Expoxydharzplatten mit kü,nstlichen Fehlstellen. Diss. TH Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Lucas, W. (1990): Untersuchungen zur Eignung supraleitender Hohlraumresonatoren als Geschwindigkeitsfilter fü,r durch Hochspannung beschleunigte Elektronenstrahlen. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Lü,hrmann, H. (1970): Fremdfeldbeeinflussung kapazitiver Spannungsteiler. Elektrotech. Z. A91, H.6, 332–334.

    Google Scholar 

  • Marion, J. B. (1966): Accelerator Calibration Energies. Rev. of Modern Phys. 38, H.4, 660–668.

    Google Scholar 

  • Marx, R., Zirpel, R. (1990): Prä,zisions-Meß,einrichtung zur Messung hoher Wechsel-und Gleichspannungen. PTB-Mitt. 100, 119–124.

    Google Scholar 

  • Meek, J.M., Craggs, J. D. (1978): Electrical Breakdown of Gases. Oxford: Clarendon Press.

    Google Scholar 

  • Morva, T. (1966): Verfahren zum Berechnen der elektrischen Feldstä,rke an Hochspannungselektroden. Elektrotech. Z. A 87, H. 26, 955–959.

    Google Scholar 

  • Mosch, W., Hauschild, W. (1979): Hochspannungsisolierungen mit Schwefelhexafluorid. Berlin: VEB Verlag Technik.

    Google Scholar 

  • Oechsler, F. (1991): Einsatzmö,glichkeiten eines Teilchenbeschleunigers zur absoluten Messung hoher Gleichspannungen. Diss. Uni. Karlsruhe.

    Google Scholar 

  • Paasche, P. (1957): Hochspannungs-Messungen. Berlin: VEB Verlag Technik.

    Google Scholar 

  • Peier, D., Dohnal, D. (1977): Der systematische Fehler von Kugelfunkenstrecken bei Wechselspannungsmessungen. Elektrotech. Z. A98, H.4, 303.

    Google Scholar 

  • Peier, D. (1978): Ohmscher Stoß,spannungsteiler mit kleiner Antwortzeit. PTB-Mitteilungen 88, 315–318.

    Google Scholar 

  • Peier, D., Graetsch, V. (1979): A 300 kV DC Measuring Device with High Accuracy. Int. Symp. High Voltage Engineering Milan, 43-08.

    Google Scholar 

  • Peier, D. (1980): Kompensationsverfahren zur Messung hoher Gleichspannungen in druckgasisolierten Anlagen. Bull. SEV 71, H. 17, 933–936.

    Google Scholar 

  • Peier, D., Groß,wendt, B. (1980): Mö,glichkeiten zur Darstellung eines Fixpunktes der Spannungsskale im Hochspannungsbereich. Arch. f. Elektrotech. 62, 37–42.

    Google Scholar 

  • Peier, D., Schulz, B. (1983): Absolute Determination of High DC Voltages by Means of Frequency Measurements. Metrologia 19, 9–13.

    Google Scholar 

  • Philippow, E. (1966): Taschenbuch Elektrotechnik. Bd. 2 Starkstromtechnik. Berlin: VEB Verlag Technik.

    Google Scholar 

  • Poulsen, O., Riis, E. (1988): Absolute Determination of High Voltages Using Fast-Beam Laser Velocimetry. Metrologia 25, 147–153.

    Google Scholar 

  • Prinz, H. (1939): Hochspannungs-Messung mit dem rotierendem Voltmeter. ATM Blatt J. 763-3, 4, 5.

    Google Scholar 

  • Prinz, H. (1969): Hochspannungsfelder. Mü,nchen: Oldenbourg.

    Google Scholar 

  • Raether, H. (1964): Electron Avalanches and Breakdown in Gases. London: Butterworth.

    Google Scholar 

  • Reinhold, R. (1975): Hö,chstspannungsgleichrichter fü,r groß,e Strö,me. Bull. SEV 66, 751–756.

    Google Scholar 

  • Roth, A. (1959): Hochspannungstechnik. Wien: Springer.

    Google Scholar 

  • Saure, M. (1979): Kunststoffe in der Elektrotechnik. AEG-Telefunken Handbuch.

    Google Scholar 

  • Schaefer, M. (1981): Der Einfluß, hoher Temperaturen auf elektrische Isolierstoffe und elektrisch beanspruchte Modellisolierungen. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Schmidt, B.D. (1979): Untersuchungen zum Durchschlag von Hochvakuumanordnungen bei kryogenen Temperaturen. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Schon, K., Gitt, W. (1982): Reconstruction of high impulse voltages considering the step response of the measuring system. IEEE Trans. PAS-101, 4147–4155.

    Google Scholar 

  • Schulz, B. (1982): Absolute Messung hoher Spannungen durch Laufzeitmessungen an beschleunigten Elektronen in einem Hohlraumresonator. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Schulz, W. (1979): High Voltage AC Peak Measurement with High Accuracy. Int. Symp. High Voltage Engineering Milan, 43-12.

    Google Scholar 

  • Schwab, A. J. (1981): Hochspannungsmeß,technik. 2. Aufl. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Shannon, J. u.a. (1965): Insulation of High Voltage Insulators in Vacuum. J. Vac. Sc. Techn. 2, 234–239.

    Google Scholar 

  • Sirotinski, L.I. (1956): Hochspannungstcchnik. Bd.I, Teil 2: Hochspannungsmessungen, Hochspannungslaboratorien. Berlin: VEB Verlag Technik.

    Google Scholar 

  • Steudle, W. (1974): Ü,ber die Anwendung von Wasser zur Isolierung von Hochspannungs-Impulsanlagen. Diss. TU Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Strigel, R. (1955): Elektrische Stoß,festigkeit. Berlin: Springer.

    Google Scholar 

  • Thielen, H. (1974): Wirkungsbereiche von Kö,rperströ,men und ihre Rü,ckwirkungen auf Schutzmaß,nahmen. Elektrotech. Z. A95, H. 3, 155–160.

    Google Scholar 

  • Van de Graaff, R. J. u.a. (1948): Electrostatic Generators for the Acceleration of Charged Particles. Rep. on Progress in Physics Vol. XI, 1-18.

    Google Scholar 

  • Vö,lcker, O., Zaengl, W. (1961): Messung des Scheitelwerts hoher Wechselspannungen. ATM Blatt V 3383-4, 5.

    Google Scholar 

  • Wesner, F. (1970): Koaxiale Flä,chenwiderstä,nde zur Messung hoher Stoß,strö,me mit extrem kurzer Anstiegszeit. Elektrotech. Z. A91, H. 9, 521–524.

    Google Scholar 

  • Whitehead, S. (1951): Dielectric Breakdown of Solids. Oxford: Clarendon Press.

    MATH  Google Scholar 

  • Zaengl, W. (1964): Das Messen hoher, rasch verä,nderlicher Spannungen. Diss. TH Mü,nchen.

    Google Scholar 

  • Zinkernagel, J. (1976): Hochspannungsmeß, kondensator fü,r 4 20 kV Nennspannung ohne Spannungsabhä,ngigkeit der Kapazitä,t. PTB-Mitt. 86, 19–25.

    Google Scholar 

  • Zinn, E. (1977): Meß, wandler. PTB-Prü,fregeln Bd. 12.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1996 B. G. Teubner, Stuttgart

About this chapter

Cite this chapter

Melchert, F. et al. (1996). Elektrizität. In: Kose, V., et al. Praktische Physik. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-87205-0_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-87205-0_4

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag

  • Print ISBN: 978-3-322-87206-7

  • Online ISBN: 978-3-322-87205-0

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics