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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 paintings 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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Innerhalb des Volumens V sollen sich elektrische Ladungen mit der Raumladungsdichte U r, t befinden mit > U @ C m 3 . Die gesamte in V enthaltene zeitabhängige Ladungsmenge Q(t) errechnet sich somit aus: ³³³ U r, t dV V Q (t ) . 26) A den Gesamtstrom I (t ) durch die Oberfläche des Volumens dar. Ein Ausströmen von Ladungen muss nach dem Satz von der Erhaltung der Ladung mit einer zeitlichen Abnahme der eingeschlossenen Ladungsmenge verbunden sein, denn die Gesamtmenge elektrischer Ladungen in einem abgeschlossenen System ist konstant.

20 x 2 Mathematische Grundlagen Lösung: Mit Hilfe des Nabla-Operators erhalten wir zunächst div ) A ’ ˜ ) A . 68) wobei der Index am Nabla-Operator nach Feynman6 anzeigen soll, auf welchen der beiden Faktoren ) oder A er differenzierend einwirkt. Die dabei jeweils konstant gehaltene Größe kann vor die Differenziation gezogen werden, allerdings unter strenger Beachtung der Regeln der Vektoralgebra. 69) wobei auf zulässige Vektoroperationen und insbesondere auf die sinnvolle „Anordnung“ des Punktes im Skalarprodukt zu achten ist.

Eine wichtige Eigenschaft elektromagnetischer Felder im Vakuum ist die Tatsache, dass die beiden Feldvektoren E und B senkrecht aufeinander stehen und darum E ˜ B 0 wird. 5) gilt diese Orthogonalität im Allgemeinen nicht mehr. Die Maxwellschen Gleichungen beschreiben den Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, Ladungen und Strömen. Sie bilden ein System gekoppelter partieller Differenzialgleichungen, das vom Ort r x e x  y e y  z e z und der Zeit t abhängt.

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