Hochfrequenzmeßtechnik: Verfahren und Meßsysteme by Prof. Dr. Manfred Thumm, Prof. Dr.-Ing. Werner Wiesbeck,

By Prof. Dr. Manfred Thumm, Prof. Dr.-Ing. Werner Wiesbeck, Dr.-Ing. Stefan Kern (auth.)

In der heutigen vernetzten und von vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten gepräg­ ten Welt kommt der Hochfrequenztechnik steigende Bedeutung zu. Neben der process­ und Schaltungstechnik ist die Kenntnis der Meßverfahren und Meßsysteme der Hoch­ frequenztechnik wesentlich, beispielsweise bei Aufbau und Einsatz von Mobilfunk­ netzen oder Datennetzen. Weitere wichtige Anwendungsgebiete der Hochfrequenz­ technik, und damit auch der zugehörigen Meßtechnik, sind Sensorik, Fernerkundung, Radar und industrielle Heiztechnik. Die Meßtechnik wird hier für Komponenten, Bau­ gruppen, Subsysteme und Systeme im Frequenzbereich von einigen MHz bis in den Millimeterwellenbereich eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei im Mikrowellen­ bereich, da traditionelle Arbeitsbereiche der Hochfrequenztechnik wie die auf eine Vielzahl diskreter filter out aufbauende Sende- und Empfangstechnik durch die zu­ nehmende Integration solcher Funktionen in einzelnen integrierten Schaltungen an Bedeutung verlieren. Unter Hochfrequenztechnik soll daher im Rahmen dieses Buches in erster Linie die Mikrowellentechnik, die sich eher mit der Beschreibung verteilter Elemente und verkoppelter Systeme durch Leistungswellen und Streuparameter als mit der Spannungs-Strom-Beschreibung diskreter Elemente befaßt, verstanden werden. Der vorliegende textual content entspricht in weiten Teilen der Vorlesung "Mikrowellenmeß­ technik" am Institut für Höchstfrequenztechnik und Elektronik der Universität Karls­ ruhe. Er wendet sich an Studenten der Elektrotechnik und Physik im Hauptdiplom, aber auch an Ingenieure und Wissenschaftler in der Praxis. Der Leser sollte grund­ legende Kenntnisse über die Hochfrequenztechnik besitzen, die benötigten mathemati­ schen Grundlagen gehen jedoch nicht über einfache Zusammenhänge der Fourier­ transformation hinaus. Im Rahmen dieses Buches ist besonders darauf Wert gelegt, diejenigen Meßsysteme und -methoden vorzustellen, denen guy auch in der aktuellen Praxis begegnet.

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In der heutigen vernetzten und von vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten gepräg­ ten Welt kommt der Hochfrequenztechnik steigende Bedeutung zu. Neben der process­ und Schaltungstechnik ist die Kenntnis der Meßverfahren und Meßsysteme der Hoch­ frequenztechnik wesentlich, beispielsweise bei Aufbau und Einsatz von Mobilfunk­ netzen oder Datennetzen. Weitere wichtige Anwendungsgebiete der Hochfrequenz­ technik, und damit auch der zugehörigen Meßtechnik, sind Sensorik, Fernerkundung, Radar und industrielle Heiztechnik. Die Meßtechnik wird hier für Komponenten, Bau­ gruppen, Subsysteme und Systeme im Frequenzbereich von einigen MHz bis in den Millimeterwellenbereich eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei im Mikrowellen­ bereich, da traditionelle Arbeitsbereiche der Hochfrequenztechnik wie die auf eine Vielzahl diskreter filter out aufbauende Sende- und Empfangstechnik durch die zu­ nehmende Integration solcher Funktionen in einzelnen integrierten Schaltungen an Bedeutung verlieren. Unter Hochfrequenztechnik soll daher im Rahmen dieses Buches in erster Linie die Mikrowellentechnik, die sich eher mit der Beschreibung verteilter Elemente und verkoppelter Systeme durch Leistungswellen und Streuparameter als mit der Spannungs-Strom-Beschreibung diskreter Elemente befaßt, verstanden werden. Der vorliegende textual content entspricht in weiten Teilen der Vorlesung "Mikrowellenmeß­ technik" am Institut für Höchstfrequenztechnik und Elektronik der Universität Karls­ ruhe. Er wendet sich an Studenten der Elektrotechnik und Physik im Hauptdiplom, aber auch an Ingenieure und Wissenschaftler in der Praxis. Der Leser sollte grund­ legende Kenntnisse über die Hochfrequenztechnik besitzen, die benötigten mathemati­ schen Grundlagen gehen jedoch nicht über einfache Zusammenhänge der Fourier­ transformation hinaus. Im Rahmen dieses Buches ist besonders darauf Wert gelegt, diejenigen Meßsysteme und -methoden vorzustellen, denen guy auch in der aktuellen Praxis begegnet.

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Synthesizer, welche die Möglichkeit zur analogen Wobbelung bieten ("lock and roll"), besitzen als sechste Funktionsgruppe noch einen Sägezahngenerator. Je nach gewünschtem Wobbelhub kann eine der Vervielfacherschleifen oder die Summierschleife geöffnet und analog durchgewobbelt werden. Bei realen Synthesizern sind die Funktionsblöcke nicht so streng getrennt. Beispielsweise ist es üblich, mehrere Vervielfacherschleifen hintereinander zu schalten . 2 angesprochen. Bedingt durch die eingeschränkten technischen Möglichkeiten und den Versuch, optimale spektrale Reinheit des Ausgangssignals zu erzielen, ergeben sich aufwendige und unübersichtliche Konzepte.

28). Alle Oszillatoren zeigen zumindest Harmonische der Ausgangsschwingung, die durch nichtIineare Verzerrung entstehen. Subharmonische treten meist dann auf, wenn am Ausgang des Generators ein Vervielfacher verwendet wird, um hohe Ausgangsfrequenzen zu erreichen. Beispielsweise kann die ursprüngliche Grundwelle des Oszillators wegen nur endlicher Sperrdämpfung der Filter nicht vollständig herausgefiltert werden und ist daher ebenfalls im Ausgangssignal enthalten. 4 Ausgangsspektren der Generatoren 39 Frequenz ergeben sich durch Übersprechen von anderen Wechselspannungsquellen im Generator.

3). Normalerweise stellt das aber keine weitere Einschränkung der Auflösung dar. 27) bzw. 35 betrachtet. 3 Leistungsmessung Die Bestimmung der Leistung ist neben der Messung der Frequenz die grundlegende Meßaufgabe der Hochfrequenztechnik. Im schnell veränderlichen elektromagnetischen Feld sind die gemessenen Spannungs- und Stromwerte von der gesamten Geometrie der Meßanordnung abhängig. Die durch eine Bezugsebene übertragene Leistung ist dagegen eindeutig meßbar. h. in einer Schaltungsanordnung.

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