Aktive Halbleiter-Bauelemente k?nnen zur Umsetzung von Gleichleistung in Wechselleistung herangezogen werden. Bei den hier beispielhaft behandelten aktiven Zweipolen kann durch interne R?ckkopplung ein negativer Widerstand auftreten, mit dem ein Resonator entd?mpft wird und somit ein Oszillator entsteht. Dieser Oszillator wird charakterisiert durch seine Amplitude und Frequenz sowie deren Fluktuationen, n?mlich Amplituden- und Frequenzrauschen. Damit ein Oszillator ?berhaupt einen stabilen Arbeitspunkt erreicht, mu? das zugeh?rige aktive Bauelement eine nichtlineare Aussteuer-Charakteristik aufweisen. Bei der Beschreibung der Fluktuationen solcher Bauelemente mu? daher die Kenntnis ihrer Dynamik vorausgehen. Dieses Buch behandelt Fluktuationsph?nomene und deren Einflu? auf die Dynamik von aktiven Halbleiter-Bauelementen und stellt die vier wichtigsten Rauscheinstr?mungen ausf?rhlich dar: ?quivalentes thermisches Rauschen eines negativen Widerstandes, spontane Emission, Schrotrauschen und Rauschen hei?er Elektronen. Diese Fluktuationen beeinflussen dabei wesentlich die Funktionseigenschaften des Van der Pol-Oszillators mit negativem, nichtlinearem Widerstand, des Injektionslasers sowie der Lawinenlaufzeit-Diode und des Gunn-Elements. Mit Hilfe der Langevin-Gleichungen, der Fokker-Planck- und Master-Gleichung werden zusammen mit den entsprechenden Autokorrelationsfunktionen jeweils die spektralen Dichten f?r Amplitude, Phase und Ausgangsleistung sowie Linienbreite und Rauschma? bestimmt. Dieses Buch vermittelt Studierenden der Elektrotechnik und der Physik ein vertieftes Verst?ndnis aktiver Halbleiter-Bauelemente aus den Bereichen Hochfrequenz-Elektronik und Opto-Elektronik. Dem Ingenieur in der Praxis kann diese Monographie eine n?tzliche Einf?hrung in stochastische Ph?nomene auf diesem Gebiet sein. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse ?ber Differentialgleichungen und Funktionentheorie. Grundlagen - Van der Pol Oszillator und ?quivalentes thermisches RauschelS°