Mikrowellen-Meßtechnik

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Technische Physik in Einzeldarstellungen 12

ISBN: 364287505X
ISBN 13: 9783642875052
Autor: Tischer, F J
Verlag: Springer Verlag GmbH
Umfang: xi, 310 S.
Erscheinungsdatum: 30.03.2012
Auflage: 1/2012
Produktform: Kartoniert
Einband: Kartoniert
Artikelnummer: 5655730 Kategorie:

Beschreibung

Die Mikrowellentechnik ist eines der Fachgebiete, auf welchen in den letzten Jahren Fortschritte von auBerordentlicher technischer und wirt­ schaftlicher Bedeutung erzielt wurden. Zu dieser Entwicklung hat die Mikrowellen-MeBtechnik wesentlich beigetragen. Diese MeBtechnik hat heute einen Stand erreicht, der es gestattet, die MeBverfahren und MeBgerate, in einer wohl weitgehend endgtiltigen "Obersicht zu be­ schreiben. Die vorliegende Monographie soIl, wie alle anderen Bticher der Samm­ lung, keine Einftihrung fUr Anfanger sein. Sie will vielmehr dem auf dem Gebiet der Mikrowellen Arbeitenden seine Tatigkeit erleichtern. Sie solI dem Leser eine moglichst vollstandige Darstellung der Mikro­ wellen-MeBtechnik und ihrer theoretischen Grundlagen bieten, so daB ihm viel Mtihe und N achschlagen in Einzelarbeiten abgenommen wird. In der Darstellung sind Fehlerbetrachtungen, Methoden der Fehlerver­ meidung und fortgeschrittene MeBmethoden eingeschlossen. Die Ausftihrlichkeit wurde so gewahlt, daB mit den vermittelten Erkenntnissen die Vielzahl der vorkommenden Messungen unter den verschiedenartigen Versuchsbedingungen mit Verstandnis durchgefUhrt werden konnen. Bei der Ableitung der zu bentitzenden Gleichungen und Formeln war es notwendig die theoretischen Grundlagen vielfach voraus­ zusetzen, so da13 der Benutzer unter Umstanden sich tiber sie an Hand der am Ende der EinfUhrung angefuhrten Literatur informieren mu13. Andererseits erschien es notwendig manches zu bringen, was nicht direkt zur Me13technik selbst gehort, urn die Verstandlichkeit der Darstellung zu erhohen.

Autorenporträt

Inhaltsangabe1. Einleitung.- 1. 1 Arten der Mikrowellenmessungen.- 1. 2 Meßgrößen und Maßsystem.- 1. 3 Schaltbilder und Terminologie.- 2. Frequenzmessung.- 2. 1 Orientierungs-Frequenzmesser.- 2. 2 Die Genauigkeit der direkten Wellenlängenmessung.- 2. 3 Präzisions-Frequenzmesser mit Hohlraumkreisen.- 2. 3. 1 Prinzipieller Einstellfehler.- 2. 3. 2 Gütewert der Hohlraumkreise.- 2. 3. 3 Mechanischer Einstellfehler, Ablesegenauigkeit.- 2. 3. 4 Eichfehler.- 2. 3. 5 Einfluß von Luftfeuchtigkeits-und Temperaturschwankungen.- 2. 3. 6 Fehler infolge Ausdehnung bei Temperaturschwankungen.- 2. 3. 7 Gesamtfehler.- 2. 4 Zylindrische Hohlraum-Frequenzmesser.- 2. 5 Überlagerungs-Frequenzmesser.- 2. 6 Frequenzdeviations-Meßgeräte.- 2. 7 Frequenzstabilisierung von Mikrowellen-Oszillatoren.- 2. 8 Mikrowellen-Spektroskopie.- 2. 8. 1 Meßeinrichtungen und Meßmethoden.- 2. 8. 2 Frequenzstabilisierung durch molekulare und atomare Energieübergänge.- 2. 9 Spektralanalyse.- 3. Leistungsmessung.- 3. 1 Kalorimetrische Leistungsmessung.- 3. 2 Thermische Meßmethoden für kleine Leistungen.- 3. 2. 1 Bolometer.- 3. 2. 2 Thermistoren.- 3. 2. 3 Temperaturkompensierte Thermistor-Brückenschaltung.- 3. 2. 4 Meßköpfe für Thermistoren.- 3. 3 Durchgangs-Leistungsmesser.- 3. 4 Leistungsmessung bei Impulsbetrieb.- 3. 5 Anzeige und Vergleich extrem kleiner Leistungen.- 3. 5. 1 Detektor-Gleichrichtung.- 3. 5. 2 Detektorschaltungen hoher Empfindlichkeit.- 3. 5. 3 Kohärentdetektor.- 4. Anpassungs-und Impedanzmessung.- 4. 1 Grundlagen und Meßgrößen.- 4. 2 Impedanzbestimmung mittels Strom-Spannungsmessung.- 4. 3 Meßmethode mit Hilfe der Meßleitung.- 4. 3. 1 Aufbau der Meßleitung.- 4. 3. 2 Ersatzschaltbild und Fehleranalyse.- 4. 3. 3 Fehler infolge der Leitungsdiskontinuitäten.- 4. 3. 4 Der Sondenspannungsteiler als Fehlerquelle.- 4. 3. 5 Messung des maximalen Fehlers einer Meßleitung.- 4. 3. 6 Die induktive Sonde.- 4. 3. 7 Genaue Messung kleiner Fehlanpassungen.- 4. 3. 8 Messung großer 5WF-Werte.- 4. 3. 9 Meßleitung mit reduzierter Leitungswellenlänge.- 4. 3. 10 Meßleitung mit umlaufender Sonde.- 4. 4 Anpassungsmessung mittels fester Sonden.- 4. 5 Drehbare Hohlleitersonde.- 4. 6 Richtkoppler.- 4. 6. 1 Theorie der Richtkoppler.- 4. 6. 2 Gemischte Teilkopplung.- 4. 6. 3 Richtkoppler-Meßmethoden und ihre Genauigkeit.- 4. 7 Anpassungskomparatoren.- 4. 7. 1 Einstellbare Anpassungskomparatoren.- 5. Abschlußelemente.- 5. 1 Angepaßte Leitungsabschlüsse.- 5. 1. 1 Leitungsabschlüsse für Koaxialleitungen.- 5. 1. 2 Koaxiale Leitungsabschlüsse mit idealer Anpassung.- 5. 1. 3 Einstellbare koaxiale Anpassungsnormale.- 5. 1. 4 Angepaßte Hohlleiterabschlüsse.- 5. 2 Abschlußelemente mit verschiebbarem Kurzschluß.- 6. Durchgangselemente.- 6. 1 Charakteristische Meßgrößen und ihre Beziehungen.- 6. 2 Meßmethoden:.- 6. 2. 1 Meßmethode der Minimumverschiebung.- 6. 3 Durchgangselemente mit Verlusten.- 6. 4 Messung der Daten von Filtern.- 6. 5 Einstellbare Anpassungs-und Impedanztransformatoren.- 6. 5. 1 Stichleitungstransformatoren.- 6. 5. 2 Doppeldiskontinuitäts-Transformator.- 6. 5. 3 Kapazitive Anpassungstransformatoren.- 6. 6 Phasendrehglieder.- 6. 7 Dämpfungsglieder.- 6. 7. 1 Hohlleiter im Sperrbereich.- 6. 7. 2 Verlustbehaftete koaxiale Dämpfungsglieder.- 6. 7. 3 Dämpfungsglieder für Hohlleiter.- 6. 7. 4 Messung der Dämpfung.- 6. 8 Durchgangselemente mit Ferriten.- 7. Messung des Gütewertes von Hohlraumkreisen.- 7. 1 Definition der Gütewerte und physikalische Zusammenhänge.- 7. 2 Hohlraumkreis als Abschlußelement.- 7. 2. 1 Bestimmung des Gütewertes mittels Anpassungsmessung.- 7. 2. 2 Vereinfachtes Meßverfahren mit Anpassungstransformator.- 7. 2. 3 Brückenmeßmethode.- 7. 3 Hohlraumkreis in der Schaltung als Durchgangselement.- 7. 3. 1 Gütewertmessung.- 7. 4 Hohlraumkreis als Leitungsdiskontinuität.- 7. 4. 1 Gütewertbestimmung.- 7. 5 Zur Genauigkeit der Gütewertmessung.- 8. Materialmessung.- 8. 1 Materialkonstanten und ihre Bestimmung.- 8. 2 Wellenausbreitung und elektrische Materialkonstanten in Leitungen.-

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