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By Klaus W. Kark

Dieses Lehrbuch und Nachschlagewerk - eines der besten Grundlagenbucher zum Thema uberhaupt - gibt eine systematische Einfuhrung in die Begriffswelt elektromagnetischer Strahlungsfelder. Die Antennentechnik wird von den feldtheoretischen Grundlagen bis zu praktischen Designvorschlagen mit einfach anwendbaren Kochrezepten und Faustformeln verstandlich dargestellt. Neben den grundlegenden mathematischen Methoden wird gro?er Wert auf die physikalische Interpretation und Visualisierung der erhaltenen Ergebnisse mittels Computersimulationen gelegt. Diese anschauliche artwork der Darstellung von Abstrahlung und Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ermoglicht ein tiefer gehendes Verstandnis. In der 3., erweiterten Auflage stellen 128 Ubungsaufgaben mehrheitlich mit vollstandigen Losungen den Lernerfolg sicher. Auf Grund des didaktischen Konzepts ist das Buch gleicherma?en vorlesungsbegleitend fur Studierende und als Nachschlagewerk fur Praktiker und Anwender bestens geeignet.

Der Inhalt
Mathematische Grundlagen – Grundlagen der Elektrodynamik – Ebene Wellen – Ausbreitungseffekte – Wellenleiter – Grundbegriffe der Antennentechnik – Grundbegriffe von Strahlungsfeldern – Elementardipole und Rahmenantennen – Lineare Antennen – Gruppenantennen – Breitbandantennen – Aperturstrahler – Spezielle Antennenformen – Anhang wichtiger Formeln

Die Zielgruppen
Bachelor- und Master-Studierende der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informationstechnik und verwandter Studiengange an Hochschulen und Universitaten
Ingenieure und Naturwissenschaftler in Praxis und Wissenschaft
Alle Funkanwender

Uber den Autor
Prof. Dr.-Ing. Klaus W. Kark lehrt – nach neunjahriger Tatigkeit in Forschung und Industrie – seit 1993 Hochfrequenz-, Mikrowellen-, Antennen- und Nachrichtentechnik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

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6) für Zeitfunktionen. 2 James Clerk Maxwell (1831-1879): brit. 1 Grundgleichungen Die Vektorfelder E und B sind die fundamentalen Größen der Elektrodynamik, da sie direkt die messbare Kraftwirkung auf eine freie Ladung q bestimmen. Mit v als Geschwindigkeit der elektrischen Punktladung ergibt sich nämlich das Lorentzsche Kraftgesetz: F q E  v u B . 18) verknüpft sind. 5 behandelt wird. Es setzen sich Permittivität H und Permeabilität P aus dem jeweiligen Vakuumwert und einem relativen Faktor zusammen, d.

11) Damit haben wir die Maxwellschen Feldgleichungen2 für zeitinvariante, lineare Medien  welche man auch als LTI-Systeme (linear time-invariant) bezeichnet  aus dem Energieerhaltungssatz unter Hinzunahme sehr allgemeiner Annahmen hergeleitet. Wir betonen ausdrücklich, dass die Maxwellschen Gln. 11) ungeachtet ihrer Herleitung auch für zeitveränderliche bzw. nichtlineare Medien exakte Gültigkeit besitzen [Leh06]. In diesem Kapitel werden wir noch einige Folgerungen aus diesem gekoppelten Differenzialgleichungssystem ableiten, um danach für vielfältige praktische Fragestellungen nach anwendungsbezogenen Lösungen zu suchen.

Trotz fehlender physikalischer Realität oder eine magnetische Flächenladungsdichte U M, F können diese Hilfsgrößen jedoch manche Berechnungen wesentlich erleichtern. x Falls beide Medien weder ideal elektrisch noch ideal magnetisch leiten, sich aber in der Trennfläche trotzdem elektrische oder magnetische Ladungen befinden, sind die Feldstärken und Flussdichten unstetig. 76) F M, F . 9 Johann Peter Gustav Lejeune-Dirichlet (1805-1859): dt. Mathematiker frz. Abstammung (Zahlenthe- orie, Reihentheorie, Variationsrechnung, Randwertprobleme, Potenzialtheorie und Integralrechnung) 10 Franz Ernst Neumann (1798-1895): dt.

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