Skip to main content

Leitungs- und Hohlraumresonatoren

  • Chapter
Book cover Taschenbuch der Hochfrequenztechnik
  • 185 Accesses

Zusammenfassung

Unter einem Resonator versteht man ein durch leitende Wände abgeschlossenes Gebilde, innerhalb dessen in der Umgebung der Resonanzfrequenz bei Zufuhr einer sehr kleinen Wirkleistung sehr große elektrische und magnetische Feldstärken entstehen. Der Resonator muß mit einer Ankopplungsvorrichtung versehen sein, die von einem Generator gespeist wird (Abschn. 4 und 10). Unter der Resonanzkurve des Gebildes versteht man allgemein die Kurve der elektrischen oder magnetischen Feldstärke an irgendeinem Punkt des Resonators in Abhängigkeit von der Frequenz. Diese Kurve hängt normalerweise auch von der Ankopplung, den Kenngrößen des speisenden Generators und angekoppelten Verbrauchern ab. Blindkomponenten dieser äußeren Zusatzschaltung verschieben die Resonanzfrequenz, Wirkkomponenten vergrößern die Bandbreite. Mit wachsender Kopplung wächst der Einfluß der äußeren Zusatzschaltung. Nur bei sehr loser Kopplung und frequenzunabhängigen Kenngrößen des Generators ist die Resonanzkurve ausschließlich von den Eigenschaften des Resonators abhängig. Die Resonanzkurve entspricht bei einem einkreisigen Resonanzsystem der Abb. B 11.4. Die Resonanzfrequenz f R ist durch das Maximum der Resonanzkurve definiert; ωR = 2πf R . Die Resonanzwellenlänge λ R ist die Wellenlänge im freien Raum bei der Resonanzfrequenz; λ R = c 0/f R . Die Bandbreite ist der Abstand derjenigen Punkte der Resonanzkurve, die dem \({1 \mathord{\left/ {\vphantom {1 {\sqrt 2 }}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} {\sqrt 2 }}\) -fachen Resonanzwert entsprechen. Wie in Abb. B 11.4 kann hier eine Kreisgüte Q aus der relativen Bandbreite definiert werden.

Die Abschnitte 1 bis 11 sind von H.Meinke, der Abschnitt 12 ist von A.Egger und der Abschnitt 13 von J.Deutsch bearbeitet.

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

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur zum Hauptabschnitt G

  1. F. W. Gundlach: Grundlagen der Höchstfrequenztechnik, Berlin 1950, Abschn. C II 3.

    Google Scholar 

  2. Desgl., Abschn. D II 2.

    Google Scholar 

  3. DesgL, Abschn. E II 3.

    Google Scholar 

  4. H. Meinke: Theorie der Hochfrequenzschaltungen, München 1951, § 23.

    Google Scholar 

  5. Desgl., § 37.

    Google Scholar 

  6. Desgl., § 41.

    Google Scholar 

  7. H. Kaden: Wirbelströme und Schirmung in der Nachrichtentechnik. 2. Aufl. Berlin 1959, Abschn. G.

    Book  Google Scholar 

  8. Desgl., Abschn. H.

    Google Scholar 

  9. H. Meinke: Kurven, Formeln und Daten aus der Dezimeterwellentechnik, Abschn. IX.

    Google Scholar 

  10. W. O. Schumann: Elektrische Wellen, München 1948, Abschn. IX.

    Google Scholar 

  11. F. Borgnis: Ann. Phys., Lpz. 5, 35 (1939) S. 359.

    Article  Google Scholar 

  12. F. Borgnis: Z. Hochfrequenz-techn. 54 (1939) S. 121.

    MathSciNet  Google Scholar 

  13. Desgl., 56 (1940) S. 47–54.

    Google Scholar 

  14. Desgl., 59 (1942) S. 22.

    Google Scholar 

  15. J. Müller: Z. Hochfrequenztechn. 54 (1939) S. 157.

    Google Scholar 

  16. H. Meinke: Z. Hochfrequenztechn. 60 (1942) S. 29–37.

    MathSciNet  Google Scholar 

  17. J. Biersack: Dissertation, T. H. München 1949.

    Google Scholar 

  18. A. de Quervain: Mitt. Inst. Hochfrequenztechn. ETH. Zürich, Heft 3 (1944), Referat in: Arch. elektr. Übertrag. 1 (1947) S. 241.

    Google Scholar 

  19. F. Borgnis: Elektrotechn. Z. 61 (1940) S. 461.

    Google Scholar 

  20. M. Geiger u. W. Kleen: Arch. techn. Messen, V 316–3.

    Google Scholar 

  21. F. E. Terman: Radio Engineers Handbook, New York 1943, Abschn. 3. 16.

    Google Scholar 

  22. Desgl., Abschn. 3.34.

    Google Scholar 

  23. L. S. Nergard u. B. Salzberg: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 27 (1939) S. 579–585.

    Google Scholar 

  24. W. Dällenbach: Z. Hochfrequenztechn. 61 (1943) S. 129.

    Google Scholar 

  25. H. Meinke: Z. angew. Phys. 1 (1949) S. 509.

    Google Scholar 

  26. W. L. Barrow u. W. W. Mieher: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 28 (1940) S. 184.

    Google Scholar 

  27. G. Pusch: Fernmeldetechn. Z. 5 (1952) S. 262 bis 268.

    Google Scholar 

  28. A. Bronwell u. R. Beam: Theory and application of microwaves, New York 1947, Kap. 10.

    Google Scholar 

  29. Desgl., Kap. 17.

    Google Scholar 

  30. S. Ramo u. J. R. Whinnery: Fields and waves in modern radio, New York 1949, Kap. 10.

    Google Scholar 

  31. G. Pusch: Dissertation, T. H. München 1951.

    Google Scholar 

  32. O. Brander: Fernmeldetechn. Z. 6 (1953) S. 475–480.

    Google Scholar 

  33. J. J. Karakash u. D. E. Mode: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 38 (1950) S. 48–52.

    Google Scholar 

  34. A. WeiBfloch: Z. techn. Phys. 24 (1943) S. 22.

    Google Scholar 

  35. A. van Weel: Philips Res. Rep. 5 (1950) S. 241.

    Google Scholar 

  36. G. Megla: Dezimeterwellentechnik, Leipzig 1952, Kap. 7.

    Google Scholar 

  37. Desgl., Kap. 8.

    Google Scholar 

  38. Desgl., Kap. 10.

    Google Scholar 

  39. Desgl., Kap. 13 u. 16.

    Google Scholar 

  40. E. Karplus: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 33 (1945) S. 426.

    Google Scholar 

  41. H. Fricke: Funk u. Ton 7 (1953) S. 445–462.

    Google Scholar 

  42. W. Kleen: Mikrowellen-Elektronik, Stuttgart 1952, Kap. 17.

    Google Scholar 

  43. H. E. Stinehelfer: West. Union techn. Rev. 6 (1952) S. 85–91.

    Google Scholar 

  44. C. G. Montgomery: Technique of microwave measurements. New York 1947, MIT-Serie Bd. 11, Kap. 5.

    Google Scholar 

  45. Desgl., Kap. 6.

    Google Scholar 

  46. J. A. Stratton: Electromagnetic Theory, New York 1941, Abschn. 9. 24.

    Google Scholar 

  47. T..Moreno: Microwave Transmission design data, New York 1948, Kap. 13.

    Google Scholar 

  48. W. W. Hansen u. R. D. Richtmeyer: J. appl. Phys. 10 (1939) S. 189–199.

    Article  Google Scholar 

  49. W. W. Hansen: J. appl. Phys. 10 (1939) S. 38–45.

    Article  Google Scholar 

  50. W. C. Hahn, J. appl. Phys., 12 (1941) S. 62–68.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  51. S. A. Schelkunoff: Electromagnetic waves, New York 1943, Kap. 8.

    Google Scholar 

  52. D. R. Hamilton, J. K. Knipp u. J. B. H. Kuper. Klystrons and microwave triodes, New York 1948, MIT-Serie Bd. 7, Abschn. 18.

    Google Scholar 

  53. C. G. Montgomery, R. H. Dicke u. E. M. Purcell: Principles of microwave circuits, New York 1948, MIT-Serie Bd. 8, Abschn. 7.

    Google Scholar 

  54. Desgl., Abschn. 8.

    Google Scholar 

  55. Desgl., Abschn. 14.

    Google Scholar 

  56. J. Hessel, G. Goubau u. L. R. Battersby: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 37 (1949) S. 990–1000.

    Google Scholar 

  57. H. B. G. Casimir: Philips Res. Rep. 6 (1951) S. 162–182.

    MathSciNet  Google Scholar 

  58. K. Franz: Elektr. Nachr.-Techn. 21 (1944) S. 8–12.

    MathSciNet  Google Scholar 

  59. W. Poschenrieder: Diplomarbeit, T. H. München 1949, Institut für Hochfrequenztechnik.

    Google Scholar 

  60. F. Borgnis: Heiv. phys. Acta 12 (1949) S. 555–578.

    Google Scholar 

  61. H. Döring u. W. Klein: Elektrotechn. Z. 73 (1952) S. 5–9.

    Google Scholar 

  62. H. Kaden: Z. angew. Phys. 3 (1951) S. 44.

    Google Scholar 

  63. H. Döring u. W. Klein: Arch. elektr. Übertrag. 6 (1952) S. 47–57 u.119–125.

    Google Scholar 

  64. W. Klein: Fernmeldetechn. Z. 6 (1953), S. 25–32.

    Google Scholar 

  65. G. L. Ragan: Microwave transmission Circuits, New York 1948, MIT-Serie, Bd. 9), Kap.10.

    Google Scholar 

  66. O. Zinke u. H. Brunswig: Hochfrequenz-Meßtechnik, 3. Aufl., Stuttgart 1959, Abschn.’IX, 4.

    Google Scholar 

  67. J. V. I. Parry: Proc. Inst. Electr. Engrs. 98 III (1951) S. 303–311.

    Google Scholar 

  68. M. Severs: Philips techn. Rdsch. 13 (1951) S. 61–71

    Google Scholar 

  69. W. Neu: Mitt. Inst. Hochfrequenztechn. ETH Zürich 1952, Heft 16.

    Google Scholar 

  70. W. W. Mumford: Bell Syst. techn. J. 27 (1948) S. 684–713.

    Article  Google Scholar 

  71. M. Dishal: Electr. Commun. 30 (1953) S. 324–337.

    Google Scholar 

  72. H. Groll u. G. Pusch: Fernmeldetechn. Z. 8 (1955) S. 462–466.

    Google Scholar 

  73. H. Meinke: Fernmeldetechn. Z. 2 (1949) S. 233–241.

    Google Scholar 

  74. O. Laaf: Fernmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 688–693.

    Google Scholar 

  75. H. Urbarz: Nachrichtentechn. Z. 9 (1956) S. 112–118.

    Google Scholar 

  76. J. Deutsch u. O. Zinke: Fernmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 419–424.

    Google Scholar 

  77. F. Borgnis u. C. H. Papas: Randwertprobleme der Mikrowellenphysik, Berlin 1955, Abschn. 15.

    Google Scholar 

  78. G. Goubau: Elektromagnetische Wellenleiter und Hohlräume, Stuttgart 1955, 2. Kap.

    Google Scholar 

  79. Desgl., 4. Kap.

    Google Scholar 

  80. F. Tischer: Mikrowellen-Meßtechnik, Berlin 1958, Abschn. 7.

    Google Scholar 

  81. D. C. Stinson: Trans. Inst. Radio Engrs. MTT-3 (1955), S. 18–23.

    Google Scholar 

  82. S. Saad: Trans. Inst. Radio Engrs. MTT-1 (1953) H. 1, S. 25–28.

    Google Scholar 

  83. M. S. Wheeler: Wireless Engr. 32 (1955) S. 201–205.

    Google Scholar 

  84. C. Boden: Elektronische Rdsch. 12 (1958) S. 335–338.

    Google Scholar 

  85. W. W. Harman: Proc. Inst. Radio Enges., N. Y. 38 (1950) S. 671–679.

    Google Scholar 

  86. R. Dick: Radio Mentor 9 (1956) S. 587.

    Google Scholar 

  87. J. Swift: J. Brit. Inst. Radio Engrs. 15 (1955) S. 607–624 u. 16 (1956) S. 95.

    Google Scholar 

  88. B. Bleaney, J. H. Loubser u. R. P. Penrose: Proc. Phys. Soc., London 59 (1947) S. 185.

    Article  Google Scholar 

  89. M. Y. El-Ibiary u. J. Brown: Proc. Instn. Electr. Engrs. 104 C (1957) S. 25–34.

    Google Scholar 

  90. R. M. Fano: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 35 (1947) S. 1318–1323.

    Google Scholar 

  91. E. Willwacher: Fernmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 694–704.

    Google Scholar 

  92. S. B. Cohn: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 45 (1957) S. 279–287.

    Google Scholar 

  93. S. B. Cohn: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 44 (1956) S. 1018–1024.

    Google Scholar 

  94. W. D. Lewis u. L. C. Tillotson: Bell Syst. Techn. J. 27 (1948) S. 83–96.

    Google Scholar 

  95. R. W. Klopfenstein u. J. Epstein: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 44 (1956) S. 210–218.

    Google Scholar 

  96. A. Egger u. A. Geiger: DBP Nr. 1026807.

    Google Scholar 

  97. Th. J. Weijers: Philips Telecommunication Review 18 (1957)S. 186–206 u. 19 (1958) S. 23–54.

    Google Scholar 

  98. O. Laaff: Femmeldetechn. Z. 7 (1954) S. 688–693

    Google Scholar 

  99. G. Craven: Proc. Inst. Electr. Engrs. 105 (1958) B. S. 210–212.

    Google Scholar 

  100. F. S. Atiya: Microwellenbandfilter im Hohlleiter, Zürich. Verlag Leemann.

    Google Scholar 

  101. H. J. Carlin: Electronics 28 (1955) S. 152–155.

    Google Scholar 

  102. G. Goubau: Elektromagnetische Wellenleiter und Hohlräume, Stuttgart 1955, Kap. 3, § 5.

    Google Scholar 

  103. A. Weißfloch: Schaltungstheorie und Meßtechnik des Dezimeter-und Zentimeterwellengebietes (1954) Abschn. III, §45. Basel.

    Google Scholar 

  104. C. E. Fay: Proc. Inst. Radio Enges., N. Y. 44 (1956) S. 1146.

    Google Scholar 

  105. R. M. Godfrey, B. L. Humphreys, P. E. V. Allin u. G. Mott: Proc. Inst. electr. Enges. Part B, Supp. Nr. 6,104 (1957) S. 355.

    Google Scholar 

  106. H. G. Beljers: Philips techn. Rdsch. 18 (1956/57) S. 15.

    Google Scholar 

  107. R. F. Sullivan u. R. C. Le Craw: J. app. Phys. 26 /2 (1955) S. 1282.

    Article  Google Scholar 

  108. Strumwasser: Proc. Inst. electr. Enges. Part B, Supp. Nr. 6, 104 (1957) S. 395.

    Google Scholar 

  109. C. E. Nelson: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 44 (1956) S. 1449;

    Google Scholar 

  110. W. von Aulock u. J. H. Rowen: Bell Syst. techn. J. 36 (1957) S. 427.

    Article  Google Scholar 

  111. H. Suhl: Phys. Rev. 106 (1957) S. 384.

    Article  Google Scholar 

  112. G. R. Jones, J. C. Ca-cherisu. C. A. Morrison: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 44 (1956) S. 1431.

    Google Scholar 

  113. P. E. V. Atlin: Electronic Eng. 29 (1957) S. 292.

    Google Scholar 

  114. W. L. Whirryu. C. E. Nelson: Trans. Inst. Radio Enges. MTT 6 (1958) S. 59.

    Google Scholar 

  115. H. Seidel u. H. Boyet: Bell Syst. techn. J. 37 (1958) S. 637.

    Article  Google Scholar 

  116. J. O. Artmann: J. appl. Phys. 28 (1957) S. 92.

    Article  Google Scholar 

  117. J. O. Artmann u. P. E. Tannenwald: Phys. Rev. 91 (1953) S. 1014.

    Article  Google Scholar 

  118. J. O. Artmann u. P. E. Tannenwald: J. appl. Phys. 26 (1955) S. 1124.

    Article  Google Scholar 

  119. I. G. MacBean: Proc. Inst. electr. Enges. Part B. Supp. Nr. 6, 104 (1957) S. 296.

    Google Scholar 

  120. J. H. Rowen u. W. von Aulock: Phys. Rev. 96 (1954) S. 1151.

    Article  Google Scholar 

  121. E. G. Spencer, R. C. Le Craw u. F. Reggia: Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44 (1956)S. 790.

    Google Scholar 

  122. R. A. Waldron: Proc. Inst. electr. Engrs. Part B, Supp. Nr. 6,104 (1957) S. 307.

    Google Scholar 

  123. P. E. Tannenwald: Phys. Rev. 100 (1955) S. 1713.

    Article  Google Scholar 

  124. J. Roberts u. C. M. Srivastava: Proc. Inst. electr. Engrs., Part B, Supp. Nr. 6,104 (1957) S. 338.

    Google Scholar 

  125. H. G. Beljers: Philips Res. Rep. 13 (1958) 5. 10.

    Google Scholar 

  126. C. M. Srivastava u. J. Roberts: Proc. Inst. electr. Engrs. 46 (1958) S. 204.

    Google Scholar 

  127. E. G. Spencer: J. appl. Phys. 26 (1955) S. 324.

    Google Scholar 

  128. R. C. Le Craw u. F. Reggia: Inst. Radio Engrs. Convention Rec. Part 8 (1955) S. 113.

    Google Scholar 

  129. E. G. Spencer, L. A. Ault u. R. C. Le Craw: Proc. Inst. Radio Engrs. 44 (1956) S. 1311.

    Google Scholar 

  130. R. A. Waldron: Brit. J. appl. Phys. 9 (1958) S. 439.

    Google Scholar 

  131. H. Suhl: J. appl. Phys. 28 (1957) S. 1225.

    Article  MATH  Google Scholar 

  132. K. W. H. Stevens: J. Electronics and Control, Ser. 1, IV (1958) S. 280.

    Google Scholar 

  133. P. K. Tien u. H. Suhl: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 46 (1958) S. 700.

    Google Scholar 

  134. K. M. Poole u: P. K. Tien: Inst. Radio Engrs. Convention Rec. 3 (1957) S. 170.

    Google Scholar 

  135. H. Suhl: J. Phys. and Chem. of Solids 4 (1958) S. 278.

    Article  Google Scholar 

  136. M. T. Weiß; Phys. Rev. 107 (1957) S. 317.

    Article  Google Scholar 

  137. P. E. V. Allin: J. of Electronics and Control 7 (1959) S. 377.

    Google Scholar 

  138. N. Ogasawara: Electrotechn. J. of Japan 3 (1957) S. 126.

    Google Scholar 

  139. W. J. An t o nj a n z: Radiotechnika i Elektronika 5 (1960)S.167.

    Google Scholar 

  140. M.T.Wei13: J. appl. Phys. 30(1959)5.146S.

    Google Scholar 

  141. C. L. Hogan, R. L. Jepsen u. P. H.Vartanian: J. appl. Phys. 29 (1958) S. 422.

    Google Scholar 

  142. W. L.Wirryu. F. B. Wang: J. appl Phys. 30 (1959) S. 150 S.

    Google Scholar 

  143. R. T. Denton: Proc. Inst. Radio Enges. N. Y. 48 (1960) S. 937.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1962 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Deutsch, J., Egger, A., Meinke, H. (1962). Leitungs- und Hohlraumresonatoren. In: Meinke, H., Gundlach, F.W. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-53229-0

  • Online ISBN: 978-3-642-53228-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics