Skip to main content

Über ungedämpfte elektrische Ultrakurzwellen

  • Chapter
  • First Online:
Ergebnisse der exakten naturwissenschaften

Part of the book series: Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften ((STMP,volume 9))

Schlußbemerkungen

Zum Schlusse kann darauf hingewiesen werden, daß das nunmehr 10 jährige Problem der Barkhausen-Kurz-Schwingung und im allgemeinen das Problem der Erzeugung elektrischer Schwingungen höchster Frequenz ein vorher wenig beachtetes Gebiet der Physik: die Dynamik der Elektroraumladungsströme in steigendem Maße in den Kreis des Interesses gerückt hat. Noch im Jahre 1914 konnte Langmuir auf die Notwendigkeit der Behandlung stationärer Raumladungsströme hinweisen, die er dann auch selbst in der umfassendsten Weise der Untersuchung unterzogen hat. Bei dem vorwiegenden Interesse für andere Gebiete der Physik wurde jedoch die Maxwell-Lorenzsche Elektronentheorie nicht weiter hinsichtlich der dynamischen Behandlung derartiger Raumladungsströme entwickelt und angewandt. Wie der im vorstehenden gegebene Überblick wohl aber erkennen lassen dürfte, weisen gerade die experimentellen Untersuchungen der hochfrequenten Elektronenströme in Glühkathodenröhren auf die Notwendigkeit derartiger Untersuchungen hin. In der Wechselwirkung von theoretischen und experimentellen Untersuchungen über die Stabilität und Labilität derartiger freier Elektronengasströmungen dürfte manches neue Resultat erzielt werden. Die verschiedenen Stabilitätszustände dieser hochfrequenten Schwingungen können als Resonanzvorgänge möglicherweise sogar in Zusammenhang gebracht werden mit der neueren statistischen Auffassung der stabilen Atomzustände. Andererseits scheinen die hochfrequenten Wellenfelder der Ultra-Kurzwellen selbst vielleicht sogar noch einen weiteren Beitrag zur Klärung der Quantenerscheinungen bringen zu können, insbesondere hinsichtlich des Überganges in den nicht quantenhaft in Erscheinung tretenden langwelligen Teil des elektromagnetischen Spektrums. Ist ja doch auch das Plancksche Wirkungsquantum eine absolute Invariante des elektromagnetischen Wechselfeldes unabhängig von der Frequenz. So macht es theoretisch auch weiter keine Schwierigkeiten, selbst bei Ultra-Kurzwellen Quanteneffekte anzunehmen. Auf Grund des Doppler-Effektes können auch mit Ultra-Kurzwellen bei „hinreichend“ großer Relativgeschwindigkeit zwischen emittierendem und absorbierendem System lichtelektrische Effekte erwartet werden.

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

Access this chapter

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis A) Originalabhandlungen

  1. Hertz, H.: Wied. Ann. S. 421. Ges. Werke 2, 184 (1887).

    Google Scholar 

  2. Righi, R. A.: Rend. Cont. Acc. d. Lincei 2, 505 (1893).

    Google Scholar 

  3. Lebedew, P.: Wied. Ann. 56, 1 (1896).

    Google Scholar 

  4. Lampa, A.: Wien. Ber. 105, 587, 1049 (1896).

    Google Scholar 

  5. Wagner, K. W.: Diss. Göttingen 1910, S. 97–110.

    Google Scholar 

  6. Eccles, W. H. u. Jordan: Electrician 83, 299 (1919).

    Google Scholar 

  7. Gutton, G. u. Touly: C. R. 168, 271 (1919).

    Google Scholar 

  8. Whiddington, R.: Radio Rev. 1, 53 (1919).

    Google Scholar 

  9. Abraham, F. u. Bloch: Ann. Physik 12, 237 (1919).

    Google Scholar 

  10. Pol, B. van der: Philosophic. Mag. 38, 90 (1919).

    Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  12. Ettenreich, R.: Verh. d. dtsch. phys. Ges. 1, 49 (1920).

    Google Scholar 

  13. Schriever, O.: Ann. Physik 63, 645 (1920).

    Article  ADS  Google Scholar 

  14. Möbius, W.: Ebenda 63, 293 (1920).

    Article  Google Scholar 

  15. Whiddington, R.: Radio Rev. Juni 1920.

    Google Scholar 

  16. Holborn, F.: Z. f. Physik 6, 328 (1921).

    Article  ADS  Google Scholar 

  17. Townsend, J. G. u. J. H. Morrell: Phil. Mag. 42, 265 (1921).

    Google Scholar 

  18. Gill, E. W. B. u. J. H. Morrell: Ebenda 44, 161 (1922).

    Google Scholar 

  19. Bergmann, L.: Ann. Physik 67, 13 (1922).

    Article  ADS  Google Scholar 

  20. Nettleton, L. L.: Proc. nat. Acad. Amer. 8, 353 (1922).

    Article  ADS  Google Scholar 

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

    Article  ADS  Google Scholar 

  22. Schaefer, Cl. u. J. Merzkirch: Z. f. Physik 13, (1923).

    Google Scholar 

  23. Nettleton, L. L.: Ref. Jb. d. drahtl. Telegr. 21, 359 (1923).

    Google Scholar 

  24. Gill, E. W. u. J. H. Morrell: Ebenda S. 33 (1923).

    Google Scholar 

  25. Zacek, A.: Cas. pro. pest. mat. 53, 378 (1923).

    Google Scholar 

  26. Pol, B. van der: Jr. Physica 3, Nr. 9, 253 (1923).

    Google Scholar 

  27. Glagolewa-Arkadiewa, A.: Z. f. Physik 24, 153 (1924).

    Article  ADS  Google Scholar 

  28. Mesny, R.: L'onde electr. 3, 126 (1924).

    Google Scholar 

  29. Schäfer, Cl. u. K. Wilmsen: Z. f. Physik 24, 345 (1924).

    Article  ADS  Google Scholar 

  30. Tank, F.: Arch. Genève 6, 420 (1924).

    Google Scholar 

  31. Breit, B.: J. Frankl. Inst. 197, 355 (1924); J. Opt. 9, 709 (1924); Phys. Rev. 23, 300 (1924).

    Article  Google Scholar 

  32. Gutton, C. u. E. Pierret: L'onde electr. 4, 387 (1925).

    Google Scholar 

  33. Scheibe, A.: Ann. Physik 73, 54 (1925); Die Erzeugung kurzer elektrischer Wellen. Leipzig 1925; Jb. d. drahtl. Telegr. S. 12, 25 (1925).

    Google Scholar 

  34. Bock, R.: Z. Physik 31, 534 (1925).

    Article  ADS  Google Scholar 

  35. Pierret, M. E.: C. R. 1925, S. 184.

    Google Scholar 

  36. Kapzov, M.: Z. Physik 35, 129 (1925).

    Article  ADS  Google Scholar 

  37. Pol, B. van der: Physica 5, 1 (1925); J. d. drahtl. Telegr. 25, 121 (1925).

    Google Scholar 

  38. Gill, B.: Phil. Mag. 49, 993 (1925).

    Google Scholar 

  39. Gill, E. W. G. u. J. H. Morrell: Ebenda 49, 369 (1925).

    Google Scholar 

  40. Sahanek, J.: Physik. Z. 26, 368 (1925).

    Google Scholar 

  41. Huhford, W.: Phys. Rev. 25, 686 (1925).

    Article  ADS  Google Scholar 

  42. Kiebitz, F.: Jb. d. drahtl. Telegr. 25, 4 (1925).

    Google Scholar 

  43. Hollmann, H. E.: Z. physik. u. chem. Unters. 39, 265 (1925).

    Google Scholar 

  44. Kirchner, F.: Ann. Physik 77, 287 (1925).

    Article  ADS  Google Scholar 

  45. Schiltknecht, E. u. F. Tank: Arch. Genève 5, 250 (1925).

    Google Scholar 

  46. Zilitinkewitsch, S. J.: Arch. f. Elektr. 15, 470 (1926).

    Article  Google Scholar 

  47. Grechowa, M. T.: Z. f. Physik 35, 50 (1926).

    Article  ADS  Google Scholar 

  48. —Ebenda 35, 59 (1926).

    Article  ADS  Google Scholar 

  49. —Ebenda 38, 628 (1926).

    Article  ADS  Google Scholar 

  50. Gill, B. u. H. Morrell: Ref. Jb. d. drahtl. Telegr. 1926, S. 7.

    Google Scholar 

  51. Scheibe, A.: Ebenda 27, 1 (1926).

    Google Scholar 

  52. Pol, B. van der: Ebenda 28, 178 (1926).

    Google Scholar 

  53. Lakhovsky, G.: Ebenda 27, 186 (1926).

    Google Scholar 

  54. Kapzov, N.: Z. f. Physik 35, 129 (1926).

    Article  ADS  Google Scholar 

  55. Kiebitz, F.: Jb. d. drahtl. Telegr. 27, 163 (1926).

    Google Scholar 

  56. Deubner, A.: Ann. Physik 84, 429 (1927).

    Article  ADS  Google Scholar 

  57. Bergmann, L.: Ebenda 82, 504 (1927).

    Article  ADS  Google Scholar 

  58. Englund, C. R.: Proc. Inst. Radio Eng. 15, 914 (1927).

    Google Scholar 

  59. Romanoff, W. J.: Physik. Z. 27, 777 (1927).

    Google Scholar 

  60. Heim, W.: Jb. d. drahtl. Telegr. 30, 160 (1927).

    Google Scholar 

  61. Kapzov, N. u. S. Gwosdower: Z. f Physik 45, 114 (1927).

    Article  ADS  Google Scholar 

  62. McCarty, L. F.: Phys. Rev. 30, 878 (1927).

    Article  ADS  Google Scholar 

  63. Kohl, K.: Physik. Z. 28, 878 (1927).

    Google Scholar 

  64. Penning, E.: Physica 1927, S. 80.

    Google Scholar 

  65. Pierret, E.: C. R. 184, 1428 (1927).

    Google Scholar 

  66. Pol, B. van der: Jb. d. drahtl. Telegr. 29, 114 (1927).

    Google Scholar 

  67. Tonks, L.: Phys. Rev. 30, 501 (1927).

    Article  ADS  Google Scholar 

  68. Slutzkin, A. u. D. Steinberg: Ukrain. Physik. Abh. 1, 22 (1927).

    Google Scholar 

  69. Rozanskij, D.: Bull. Russ. 1927, Nr. 23, S. 403.

    Google Scholar 

  70. Bergmann, L.: Ann. Physik 85, 961 (1928).

    Article  ADS  Google Scholar 

  71. Wechsung, W.: Jb. d. drahtl. Telegr. 32, 58 (1928).

    Google Scholar 

  72. Tank, F. u. E. Schiltknecht: Helv. et Phys. Acta 1, 100 (1928).

    Google Scholar 

  73. Kohl, K.: Ann. Physik 85, 1 (1928).

    Article  ADS  Google Scholar 

  74. Pfetscher, O.: Physik. Z. 29, 395 (1928).

    Google Scholar 

  75. Hollmann, H. E.: Ann. Physik 86, 129 (1928).

    Article  ADS  Google Scholar 

  76. Kapzov, N.: Z. f. Physik 49, 395 (1928).

    Article  ADS  Google Scholar 

  77. Kohl, K.: Verh. dtsch. Phys. Ges. 9, 36 (1928).

    Google Scholar 

  78. Sahanek, J.: Physik. Z. 29, 640 (1928).

    Google Scholar 

  79. Pierret, E.: C. R. 186, 1284 (1928).

    Google Scholar 

  80. Hollmann, H. E.: Ann. Physik 85, 1062 (1928).

    Article  ADS  Google Scholar 

  81. Pierret, E.: J. d. Phys. 9, 97 (1928).

    Google Scholar 

  82. Pierret, C. R.186, 1601 (1928).

    Google Scholar 

  83. Hollmann, H. E.: El. Nachr. Techn. 5, 268 (1928).

    Google Scholar 

  84. Zacek, A.: Jb. d. drahtl. Telegr. 32, 172 (1928).

    Google Scholar 

  85. Yagi, H.: Proc. Inst. Radio Eng. 16, 715 (1928).

    Google Scholar 

  86. Okabe, K.: J. Inst. E. E. Japan 1928, S. 284.

    Google Scholar 

  87. —: Techn. Rep. of the Tohoku Imp. Un. 7, 241 (1928).

    Google Scholar 

  88. Grechowa, M. T.: Physik. Z. 29, 726 (1928).

    Google Scholar 

  89. Kohl, K.: Z. f. techn. Phys. 9, 472 (1928).

    Google Scholar 

  90. —: Verh. dtsch. Phys. Ges. 3, 36 (1928).

    Google Scholar 

  91. Pierret, E.: C. R. 187, 1132 (1928).

    Google Scholar 

  92. Beauvais, G.: Ebenda 187, 1288 (1928).

    Google Scholar 

  93. Mazungar, B.: Proc. Indian Ass. 3, 77 (1928).

    Google Scholar 

  94. Hollmann, H. E.: Proc. Inst. Radio Eng. 17, 229 (1929).

    Google Scholar 

  95. — El. Nachr. Techn. 6, 253 (1929).

    Google Scholar 

  96. — Z. f. techn. Phys. 10, 424 (1929).

    Google Scholar 

  97. Hornung, H.: Ann. Physik 1, 417 (1929).

    Article  ADS  Google Scholar 

  98. Beauvais, G.: Rev. Gén. de l'Electr. 25, 393 (1929).

    Google Scholar 

  99. Hollmann, H. E.: Jb. d. drahtl. Telegr. 33, 128 (1929).

    Google Scholar 

  100. Knipping, P.: Ebenda 34, 1 (1929).

    Google Scholar 

  101. Möller, H.: Ebenda 34, 201 (1929); Die Elektronenröhren. Braunschweig (1929).

    Google Scholar 

  102. Kalinin, W. J.: J. Russ. phys. Ges. 1929, S. 131; Ann. Physik 2, 498 (1929).

    Google Scholar 

  103. Potapenko, G.: Z. f. techn. Phys. 10, 548 (1929).

    Google Scholar 

  104. Forro, M.: Ann. Physik 1, 513 (1929).

    Article  ADS  Google Scholar 

  105. Hollmann, H. E.: El. Nachr. Techn. 6, 377 (1929).

    Google Scholar 

  106. Slutzkin, A. u. D. Steinberg: Ann. Physik 1, 658 (1929).

    Article  ADS  Google Scholar 

  107. Okabe, K.: Proc. Inst. Radio Eng. 17, 652 (1929).

    Google Scholar 

  108. Kohl, K.: El. Nachr. Techn. 6, 354 (1929).

    Google Scholar 

  109. Hahnemann, W.: Ebenda 6, 365 (1929).

    Google Scholar 

  110. Kohl, K.: Naturwiss. 17, 544 (1929).

    Article  ADS  Google Scholar 

  111. Beauvais, G.: Bull. Soc. France 9, 503 (1929).

    Google Scholar 

  112. Pierret, E.: Bull. Soc. Franc. Phys. 31, 272 (1929).

    Google Scholar 

  113. Hollmann, H. E.: Jb. d. drahtl. Telegr. 34, 140 (1929).

    Google Scholar 

  114. Okabe, K.: J. Inst. El. Eng. Japan 1929, Jan.–Feb., S. 28.

    Google Scholar 

  115. Tank, F. u. K. Graf: Helvetica 1929, Heft 1, S. 33.

    Google Scholar 

  116. Tonks, L. u. J. Langmuir: Phys. Rev. 33, 195 (1929).

    Article  ADS  Google Scholar 

  117. Hahnemann, W.: El. Nachr. Techn. 7, 18 (1930).

    Google Scholar 

  118. Hollmann, H. E.: Physik. Z. 31, 56 (1930).

    Google Scholar 

  119. Hrishikesh Rakshit: Phil. Mag. 55, 80 (1930).

    Google Scholar 

  120. Strutt, M. J. O.: Ann. Physik 4, 17 (1930).

    Article  ADS  Google Scholar 

  121. Kroebel, W.: Z. Physik 61, 239 (1930).

    Article  ADS  Google Scholar 

  122. Sears, F. W.: J. Frankl. Inst. 4, 459 (1930).

    Article  Google Scholar 

  123. Moore, W. H.: Ebenda 4, 473 (1930).

    Article  Google Scholar 

  124. Okabe, K.: Jb. d. drahtl. Telegr. 35, 3 (1930).

    Google Scholar 

  125. Uda, Sh.: Ebenda 35, 129 (1930).

    Google Scholar 

  126. Pistor, W.: Ebenda 35, 135 (1930).

    Google Scholar 

  127. Collenbusch, H. (erscheint als Erlanger Dissertation).

    Google Scholar 

  128. Gerhard, E. (erscheint als Erlanger Dissertation).

    Google Scholar 

  129. Lienemann, W. (erscheint voraussichtlich in der Z. f. Physik).

    Google Scholar 

  130. Kohl, K. (noch nicht veröffentlicht).

    Google Scholar 

B. Zusammenfassende Darstellungen

  1. Taschenbuch d. drahtl. Telegr. u. Teleph. Herausg. v. Dr. F. Banneitz. Julius Springer 1927. 5. Teil, VIII. Abschnitt. Kurzwellensender. Bearb. v. A. Scheibe.

    Google Scholar 

  2. Mesny, René: Les ondes electriques courtes. Kap. III, § 1.

    Google Scholar 

  3. Hollmann, H. E.: Jb. d. drahtl. Telegr. 33, 27, 66, 101; 35, 21, 75.

    Google Scholar 

Nachtrag bei der Korrektur

  1. Wainberg, A.: Über die Wirkung und die Anordnung der Elektroden der Kathodenröhren auf die Erregung von Schwingungen nach der Methode von Barkhausen und Kurz. Z. angew. Physik (russisch) 7, 104 (1930).

    Google Scholar 

  2. Hollmann, H. E.: Schwingungen in Dreielektrodenröhren mit positivem Gitter (Bemerkungen zu einer Arbeit von M. J. Strutt). Ann. Physik 5, 247 (1930).

    Article  ADS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Additional information

Besonderer Hinweis

Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1930 Springer

About this chapter

Cite this chapter

Kohl, K. (1930). Über ungedämpfte elektrische Ultrakurzwellen. In: Ergebnisse der exakten naturwissenschaften. Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften, vol 9. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0111938

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0111938

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-77173-9

  • Online ISBN: 978-3-540-77174-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics