Zitierstil Apacite

Erstellung eines Literaturverzeichnisses mit BibTeX, Biber, BibLaTeX und Co.


axeforly
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Zitierstil Apacite

Beitrag von axeforly »

Hallo liebe Latex-Community,

ich habe eine Frage bezüglich des Zitierstils Apacite.
Für meine naturwissenschaftliche Bachelorarbeit habe ich die Auflage, dass die Zitate im Text als Author und Jahreszahl auftreten...nun meine Frage wie mache ich das? Ich habe es schon mit dem Stil authoryear probiert und dann werden mir im Text die Citationkeys angezeigt aber es entsteht irgendwie kein Literaturverzeichnis mehr...vorher als ich noch den Zitierstil mit den Zitaten als Zahlen im Fließtext verwendet habe, wurde das Literaturverzeichnis noch generiert.
Ich habe schon alles mögliche probiert, bekomme es aber nicht hin.
Eine weitere Frage habe ich: Ich habe als Teil meiner Literatur wo es nicht anders ging einige Trivialartikel verwendet, wie beispielsweise das EEG 2021, wo ich keinen Author finden konnte und dementsprechend auch keiner eingetragen ist im Eintrag für diese Referenz...wie soll sowas dann im Text angezeigt werden? Achja ich nutze JabRef für die Literaturverwaltung.

Das hier ist meine Präambel so wie ich es probiert habe...

\documentclass[a4paper,12pt]{scrreprt}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[a4paper,left=2.5cm, right=2.5cm,top=2.5cm, bottom=2cm]{geometry}

\usepackage[backend=biber, citestyle=authoryear, bibstyle=alphabetic]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}


\date {27.02 2022}
\author{Max Mustermann}
\title{Mustermann und Musterfrau}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\part{Einleitung}

.
.
.
.
.
\part{Fazit}


\newpage

\printbibliography

\end{document}


Leider wird mir kein Literaturverzeichnis erstellt.

Hat irgendjemand einen Rat für mich, wie ich meine Auflage mit Autor und Jahreszahl im Text als Zitat möglichst einfach erfüllen kann?
Ich bin offen für andere Ideen...
Habe schon in den Einstellungen vom Texmaker irgendwas von bibtex % auf biber % geändert und so weiter aber gab dann beim Kompilieren mit Bibtex und dann schnellem Übersetzen solche Fehlermeldungen:

! File ended while scanning use of \field.
<inserted text>
\par
l.17 \begin{document}
I suspect you have forgotten a `}', causing me
to read past where you wanted me to stop.
I'll try to recover; but if the error is serious,
you'd better type `E' or `X' now and fix your file.

Habe natürlich keine "}" vergessen...hab das ganze wieder rückgängig gemacht und auf bibtex % umgestellt.




So war meine Präambel übrigens vorher mit den Referenzen als Zahlen ("[1]") im Text, wo das Literaturverzeichnis erstellt wurde und alles funktionierte:


\documentclass[a4paper,12pt]{scrreprt}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[a4paper,left=2.5cm, right=2.5cm,top=2.5cm, bottom=2cm]{geometry}

\bibliographystyle{abbrvdin}

\date {27.02 2022}
\author{Max Mustermann}
\title{Mustermann und Musterfrau}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\part{Einleitung}
.
.
.
.
.
\part{Fazit}


\newpage
\bibliography{Literatur}


\end{document}

alles schön, blöderweise gefiel meinem Prof. dieser Zitierstil nicht.


Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte...ich habe nun schon viele Stunden investiert, um mein Problem zu lösen...leider bekomme ich es aber nicht hin...

Vielen Dank und beste Grüße

Leon


MoeWe
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von MoeWe »

Grundsätzlich ist biblatex mit Biber schon eine gute Idee. Allerdings würde ich statt \usepackage[backend=biber, citestyle=authoryear, bibstyle=alphabetic]{biblatex} dann doch lieber
 \usepackage[backend=biber, style=authoryear,]{biblatex}
nehmen. Dann passen Zitat- und Literaturverzeichnisstil nämlich zusammen.

Die Fehler, über
! File ended while scanning use of \field.
<inserted text>
\par
l.17 \begin{document}
die Du bekommst, hängen höchstwahrscheinlich mit Fehlerhaften .bib-Einträgen zusammen. Es muss gar nicht sein, dass ein } fehlt. Es kann auch gut sein, dass Sonderzeichen wie % in der Eingabe nicht ordentlich escaped wurden. An dieser Stelle ist biblatex etwas kleinlicher als BibTeX, da es immer alle bekannten Felder einliest, auch wenn diese nicht ausgegeben werden. Bei BibTeX kommen bei LaTeX nur die Felder an, die auch ausgegeben werden sollen. Oft finden sich Fehler im abstract-Feld. Was genau bei Dir das Problem ist, können wir Dir aber nur sagen, wenn Du uns die .bib-Datei zeigst.

axeforly
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von axeforly »

Hey vielen Dank erstmal für die Antwort.
Habe das schonmal übernommen, was du geschreben hast oben mit dem Stil...leider sind im Text immernoch die Citationkey als Referenz angegeben.

Hier mal meine literatur.bib

@Article{Scharf2021,
author = {Johannes Scharf and Michael Grieb and Maendy Fritz},
title = {{A}gri-{P}hotovoltaik – {S}tand und offene {F}ragen},
year = {2021},
issn = {1614-1008},
pages = {88},
}

@TechReport{Kelm2019,
author = {Tobias Kelm},
institution = {Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg},
title = {{A}bschlussbericht: {V}orbereitung und {B}egleitung bei der {E}rstellung eines {E}rfahrungsberichts gemäß § 97 {E}rneuerbare-{E}nergien-{G}esetz},
year = {2019},
}

@TechReport{HarryWirth2022,
author = {Harry Wirth and others},
institution = {Fraunhofer ISE},
title = {{A}ktuelle {F}akten zur {P}hotovoltaik in {D}eutschland},
year = {2022},
}

@TechReport{Synwoldt2021,
author = {Christian Synwoldt},
institution = {Energieagentur Rheinland-Pfalz},
title = {{R}ahmenbedingungen für {P}{V}-{F}reiflächenanlagen},
year = {2021},
month = apr,
}

@Booklet{TopAgrar202106,
title = {{T}op {A}grar},
month = jun,
year = {2021},
}

@TechReport{JulianBrandes2020,
author = {Brandes and others},
institution = {Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE},
title = {{W}ege zu einem klimaneutralem {E}nergiesystem},
year = {2020},
month = dec,
}

@Manual{Carmen2021,
title = {{P}ositionspapier zu {F}reiflächen- und {A}gri-{P}{V}},
month = mar,
organization = {C.A.R.M.E.N. e.V. - Centrales Agrar-Rohstoff Marketing und Energie-Netzwerk},
year = {2021},
}

@Manual{Hentschel2020,
title = {{H}andbuch {K}limaschutz: {F}lächenbedarf {P}hotovoltaik},
author = {Karl-Martin Hentschel and Steffen Krenzer},
month = sep,
year = {2020},
}

@Misc{QuickFactsAPV,
title = {Fraunhofer ISE Quick Facts Agri-PV},
}

@TechReport{APVLeitfaden2020,
author = {Trommsdorf and Gruber and others},
institution = {Fraunhofer ISE},
title = {{A}gri-{P}hotovoltaik: {C}hance für {L}andwirtschaft und {E}nergiewende},
year = {2020},
month = oct,
}

@TechReport{Wirth2020,
author = {Wirth and others},
institution = {Fraunhofer ISE},
title = {{A}ktuelle {F}akten zur {P}hotovoltaik in {D}eutschland},
year = {2020},
month = jul,
}

@TechReport{Gerhards2022,
author = {Gerhards and Meltzer and others},
institution = {Fraunhofer ISE},
title = {{A}gri-{P}{V} - {K}ombination von {L}andwirtschaft und {P}hotovoltaik},
year = {2022},
month = jan,
}

@Misc{Bellini2019,
author = {Bellini and Hall},
howpublished = {Website Article},
month = jul,
title = {{C}hina: {P}hotovoltaik-{A}uktion erteilt {P}rojekten mit 22,7 {G}igawatt den {Z}uschlag},
year = {2019},
}

@Manual{EEG2021,
title = {{G}esetz für den {A}usbau erneuerbarer {E}nergien ({E}rneuerbare-{E}nergien-{G}esetz - {E}{E}{G} 2021)},
month = dec,
organization = {Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG},
year = {2020},
file = {:C\:/Users/Leon/Desktop/Bachelorarbeit wichtige Literatur/EEG-210101-201221-web.pdf:PDF},
}

@Manual{UrteilMaislabyrinth,
title = {{U}rteil vom 04.07.2019 -{B}{V}erw{G} 3 {C} 11.17 - {B}eihilfefähigkeit eines {M}aislabyrinths},
author = {BUNDESVERWALTUNGSGERICHT},
year = {2019},
url = {https://www.bverwg.de/040719U3C11.17.0},
}

@Manual{BauGB,
title = {{B}augesetzbuch ({B}au{G}{B})},
month = jun,
year = {1960},
file = {:C\:/Users/Leon/Desktop/Bachelorarbeit wichtige Literatur/BauGB.pdf:PDF},
}

@TechReport{FNR2016,
author = {FNR},
institution = {FNR - Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe},
title = {{LEITFADEN} {BIOGAS} - {V}on der {G}ewinnung zur {N}utzung},
year = {2016},
type = {techreport},
}

@Manual{UBA2022,
title = {{E}rneuerbare {E}nergien in {D}eutschland {D}aten zur {E}ntwicklung im {J}ahr 2021},
month = mar,
organization = {Umweltbundesamt (UBA)},
year = {2022},
}

@Manual{FNRBasisdaten2020,
title = {{B}asisdaten {B}ioenergie {D}eutschland 2021},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
year = {2020},
}

@Manual{UBASektoren,
title = {{E}nergieverbrauch nach {E}nergieträgern und {S}ektoren},
organization = {Umweltbundesamt},
url = {https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren?msclkid=e00209b3b58e11ec804664df8665e672\#allgemeine-entwicklung-und-einflussfaktoren},
}

@Manual{UBAZahlen,
title = {{E}rneuerbare {E}nergien in {Z}ahlen},
organization = {Umweltbundesamt},
url = {https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen\#uberblick},
}

@Manual{UbaTHG,
title = {{E}missionsvermeidung durch erneuerbare {E}nergieträger -},
organization = {Umweltbundesamt},
url = {https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/emissionsvermeidung-durch-erneuerbare\#Emissionsbilanz},
}

@Manual{FNREEG2021,
title = {{EEG} 2021 - {N}euer {R}ahmen für {B}iogasanlagen},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
url = {https://biogas.fnr.de/rahmenbedingungen/eeg-2021},
}

@Manual{StromgestehungskostenISE2021,
title = {{S}tromgestehungskosten {E}rneuerbare {E}nergien},
month = jun,
year = {2021},
institution = {Fraunhofer ISE},
}

@TechReport{Emissionsbilanzerneuerbarer,
author = {Lauf and Memmler and Schneider},
institution = {Umweltbundesamt},
title = {{E}missionsbilanz erneuerbarer {E}nergieträger - {B}estimmung der vermiedenen {E}missionen im {J}ahr 2020},
year = {2021},
}

@TechReport{Guelle2019,
author = {Majer and Kornatz and others},
institution = {Deutsches Biomasseforschungszentrum},
title = {{S}tand und {P}erspektiven der {B}iogaserzeugung aus {G}ülle},
year = {2019},
}

@Manual{Klimaschutzplan,
title = {{D}er {K}limaschutzplan 2050 – {D}ie deutsche {K}limaschutzlangfriststrategie},
organization = {BMUV},
url = {https://www.bmuv.de/themen/klimaschutz-anpassung/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050\#c8420},
}

@TechReport{Dotzauer2021,
author = {Dotzauer and Schering and Barchmann and others},
institution = {DBFZ - Deutsches Biomasseforschungszentrum},
title = {{B}ioenergie – {P}otentiale, {L}angfristperspektiven und {S}trategien für {A}nlagen zur {S}tromerzeugung nach 2020},
year = {2021},
month = feb,
}

@Manual{UBAVerkehr2022,
title = {{K}limaschutz im {V}erkehr},
organization = {Umweltbundesamt},
year = {2022},
url = {https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/klimaschutz-im-verkehr\#undefined},
}

@Manual{EnergiebedingteEmissionenUBA,
title = {{E}nergiebedingte {E}missionen},
organization = {Umweltbundesamt},
year = {2021},
url = {https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen\#energiebedingte-treibhausgas-emissionen},
}

@TechReport{Projektionsbericht2021,
author = {Repenning and Hartan and Blanck and others},
institution = {BMUV},
title = {{P}rojektionsbericht 2021 für {D}eutschland},
year = {2021},
}

@Manual{Bundesklimaschutzgesetz,
title = {{B}undes-{K}limaschutzgesetz ({KSG})},
organization = {BMUV},
url = {https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.html},
}

@TechReport{Aichmayer2021,
author = {Aichmayer and Mitterhuemer and Winter and others},
institution = {Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie},
title = {{B}iokraftstoffe im {V}erkehrssektor 2021},
year = {2021},
}

@Manual{BiodieselFNR,
title = {Biodiesel},
organization = {Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. - FNR},
url = {https://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/biodiesel},
}

@Manual{Rapserntekarte2020,
title = {{R}apserntekarte 2020},
organization = {agrarheute},
url = {https://www.agrarheute.com/pflanze/raps/raps-100000-ha-mehr-anbauflaeche-571967},
}

@TechReport{FNRBiokraftstoffstudie,
author = {Schmitz and Henke and Klepper},
institution = {FNR - Fachagentur nachwachsende Rohstoffe},
title = {{B}iokraftstoffe - {E}ine vergleichende {A}nalyse},
year = {2009},
}

@Book{Synwoldt2021dezentrale,
author = {Synwoldt},
publisher = {Springer Vieweg},
title = {{D}ezentrale {E}nergieversorgung mit regenerativen {E}nergien},
year = {2021},
isbn = {978-3-658-33733-9},
}

@Manual{BioethanolFNR,
title = {{B}ioethanol},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
url = {https://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/bioethanol},
}

@Manual{MarktdatenBioethanol,
title = {{B}ioethanol {M}arktdaten {D}eutschland},
organization = {Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V.},
year = {2021},
url = {https://www.bdbe.de/daten/marktdaten-deutschland},
}

@Manual{TreibhausgaseinsparungenBiokraftstoffe,
title = {{T}reibhausgaseinsparungen im {V}erkehrssektor},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
year = {2021},
url = {https://biokraftstoffe.fnr.de/klimaschutz},
}

@Manual{BranchenzahlenBiogas2021,
title = {{B}ranchenzahlen 2020 und {P}rognose der {B}ranchenentwicklung 2021},
month = oct,
organization = {Fachverband Biogas},
year = {2021},
url = {https://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE_Branchenzahlen/\$file/21-10-14_Biogas_Branchenzahlen-2020_Prognose-2021.pdf},
}

@Manual{BiomethanFNR,
title = {Biomethan},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
year = {2020},
url = {https://biogas.fnr.de/biogas-nutzung/biomethan},
}

@TechReport{Beil2012,
author = {Beil and Beirich and Holzhammer and others},
institution = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
title = {{B}iomethan},
year = {2012},
}

@TechReport{THGBilanzierungBiomethanDBFZ,
author = {Oehmichen and Naumann and Postel and others},
institution = {DBFZ - Deutsches Biomasseforschungszentrum},
title = {{T}echnische und methodische {G}rundlagen der {THG}-{B}ilanzierung von {B}iomethan},
year = {2015},
url = {https://www.dbfz.de/fileadmin/user\_upload/Referenzen/Broschueren/Handreichung\_Biomethan.pdf},
}

@Manual{KraftstoffBiomethan,
title = {{K}raftstoff {B}iomethan},
organization = {FNR - Fachagentur nachwachsende Rohstoffe e.V.},
url = {https://biogas.fnr.de/biogas-nutzung/kraftstoff},
}

@Manual{MethanausBiogasFNR,
title = {{M}ethan aus {B}iogas},
organization = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
url = {https://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/methan-aus-biogas},
}

@TechReport{FNRBiokraftstoffe2014,
author = {FNR},
institution = {FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.},
title = {{B}iokraftstoffe},
year = {2014},
url = {https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2015/mediathek/brosch\_biokraftstoffe\_web.pdf\#Brosch\_Biokraftstoffe\_RZ.indd:.26228:1909},
}

@Manual{CNGTankstellen,
title = {{T}anken in {E}uropa},
year = {2022},
url = {https://www.erdgasautos.at/tanken/tanken-in-europa/},
}

@Manual{REDRichtlinie,
title = {{RICHTLINIE} 2009/28/{EG} {DES} {EUROPÄISCHEN} {PARLAMENTS} {UND} {DES} {RATES}},
author = {EU},
month = apr,
year = {2009},
url = {https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028},
}

@TechReport{Bothe2021,
author = {Bothe and Janssen and Bauer},
institution = {Frontier Economics},
title = {{C}O2 {E}mission abatement costs of gas mobility and other road transport options},
year = {2021},
month = apr,
}

@InBook{photosynthesiscanopy,
author = {Matloobi, Mansour},
title = {{L}ight {H}arvesting and {P}hotosynthesis by the {C}anopy},
year = {2012},
isbn = {978-953-307-928-8},
month = {02},
doi = {10.5772/27592},
}

@Book{Mertens2018,
author = {Konrad Mertens},
title = {{P}hotovoltaik - {L}ehrbuch zu {G}rundlagen, {T}echnologie und {P}raxis},
year = {2018},
isbn = {978-3-446-45617-4},
}

@Misc{SolarmoduleRatgeber,
title = {{W}as sind {S}olarmodule und wie funktionieren sie?},
url = {https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/photovoltaik-solarmodule},
}

@Misc{PolykristallinePV,
title = {{P}olykristalline {S}olarmodule},
url = {https://www.photovoltaik.org/wissen/polykristalline-solarmodule},
}

@Misc{PVWirkungsgrade,
title = {{P}hotovoltaik {W}irkungsgrad},
url = {https://www.photovoltaik.org/wissen/photovoltaik-wirkungsgrad},
}

@InBook{EnvironmentalAnalysisofAgrivoltaicSystems,
author = {Ott, Emily and Kabus, Cody and Baxter, Benjamin and Hannon, Brooke and çelik, Ilke},
title = {{E}nvironmental {A}nalysis of {A}grivoltaic {S}ystems},
year = {2020},
isbn = {9780124095489},
month = {01},
doi = {10.1016/B978-0-12-819727-1.00012-1},
journal = {Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences},
}

@Article{RePEc:eee:rensus:v:140:y:2021:i:c:s1364032120309783,
author = {Trommsdorff, Max and Kang, Jinsuk and Reise, Christian and Schindele, Stephan and Bopp, Georg and Ehmann, Andrea and Weselek, Axel and Högy, Petra and Obergfell, Tabea},
journal = {Renewable and Sustainable Energy Reviews},
title = {{Combining food and energy production: Design of an agrivoltaic system applied in arable and vegetable farming in Germany}},
year = {2021},
number = {C},
volume = {140},
abstract = {Combining agriculture and photovoltaics on the same land area gains in attention and political support in a growing number of countries accompanied by notable research activities in France, USA and Korea, amongst others. This study assesses the technical feasibility of agrivoltaic (APV), while it gives insights on how to design an APV system. Furthermore, it analyses the electrical yield and the behavior and productivity of four crops grown in Germany's largest agrivoltaic research facility installed in 2016 near Lake Constance within the research project APV-RESOLA by Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. The German design differs from most other agrivoltaic approaches by allowing for a wide range of machine employment, facilitated by a vertical clearance of 5 m and a width clearance of up to 19 m. Crops cultivated under the APV system and on the reference field under a crop rotation scheme include potato, celeriac, clover grass and winter wheat.},
doi = {10.1016/j.rser.2020.11069},
keywords = {Agrophotovoltaics; Agrivoltaics; Solar sharing; Land use efficiency; Land productivity; Integrated f},
url = {https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v140y2021ics1364032120309783.html},
}

@Article{DINESH2016299,
author = {Harshavardhan Dinesh and Joshua M. Pearce},
journal = {Renewable and Sustainable Energy Reviews},
title = {The potential of agrivoltaic systems},
year = {2016},
issn = {1364-0321},
pages = {299-308},
volume = {54},
abstract = {In order to meet global energy demands with clean renewable energy such as with solar photovoltaic (PV) systems, large surface areas are needed because of the relatively diffuse nature of solar energy. Much of this demand can be matched with aggressive building integrated PV and rooftop PV, but the remainder can be met with land-based PV farms. Using large tracts of land for solar farms will increase competition for land resources as food production demand and energy demand are both growing and vie for the limited land resources. This land competition is exacerbated by the increasing population. These coupled land challenges can be ameliorated using the concept of agrivoltaics or co-developing the same area of land for both solar PV power as well as for conventional agriculture. In this paper, the agrivoltaic experiments to date are reviewed and summarized. A coupled simulation model is developed for both PV production (PVSyst) and agricultural production (Simulateur mulTIdisciplinaire les Cultures Standard (STICS) crop model), to gauge the technical potential of scaling agrivoltaic systems. The results showed that the value of solar generated electricity coupled to shade-tolerant crop production created an over 30% increase in economic value from farms deploying agrivoltaic systems instead of conventional agriculture. Utilizing shade tolerant crops enables crop yield losses to be minimized and thus maintain crop price stability. In addition, this dual use of agricultural land can have a significant effect on national PV production. The results showed an increase in PV power between over 40 and 70GW if lettuce cultivation alone is converted to agrivoltaic systems in the U.S. It is clear, further work is warranted in this area and that the outputs for different crops and geographic areas should be explored to ascertain the potential of agrivoltaic farming throughout the globe.},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.024},
keywords = {Agrivoltaic, Agriculture, Photovoltaic, Farming, Joint production, Solar farm, Economics},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211501103X},
}

@Article{osti_1567040,
author = {Barron-Gafford, Greg A. and Pavao-Zuckerman, Mitchell A. and Minor, Rebecca L. and Sutter, Leland F. and Barnett-Moreno, Isaiah and Blackett, Daniel T. and Thompson, Moses and Dimond, Kirk and Gerlak, Andrea K. and Nabhan, Gary P. and Macknick, Jordan E.},
journal = {Nature Sustainability},
title = {Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands},
year = {2019},
month = {9},
number = {9},
volume = {2},
abstractnote = {The vulnerabilities of our food, energy and water systems to projected climatic change make building resilience in renewable energy and food production a fundamental challenge. We investigate a novel approach to solve this problem by creating a hybrid of colocated agriculture and solar photovoltaic (PV) infrastructure. We take an integrative approach - monitoring microclimatic conditions, PV panel temperature, soil moisture and irrigation water use, plant ecophysiological function and plant biomass production within this 'agrivoltaics' ecosystem and in traditional PV installations and agricultural settings to quantify trade-offs. We find that shading by the PV panels provides multiple additive and synergistic benefits, including reduced plant drought stress, greater food production and reduced PV panel heat stress. The results presented here provide a foundation and motivation for future explorations towards the resilience of food and energy systems under the future projected increased environmental stress involving heat and drought.},
doi = {10.1038/s41893-019-0364-5},
place = {United States},
}

@Article{Schindele:2021:0940-5550:87,
author = {Schindele, Stephan},
journal = {GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society},
title = {{Feldfr{\"u}chte und Strom von Agrarfl{\"a}chen: Was ist Agri-Photovoltaik und was kann sie leisten?}},
year = {2021},
issn = {0940-5550},
month = {07},
number = {2},
pages = {87-95},
volume = {30},
abstract = {Agri-Photovoltaik bedeutet, dass Agrarfl{\"a}chen doppelt genutzt werden: zum Anbau von Feldfr{\"u}chten und zur Produktion von Strom. Aufgrund dieser ,,Doppelernte verliert die Landwirtschaft keine Anbaufl{\"a}chen anders als bei Photovoltaik-Freifl{\"a}chenanlagen,
die {\"u}berwiegend der Stromerzeugung dienen. Damit Subventionen jenen Nutzungen zugute kommen, die der Umwelt und der Nahrungsmittelproduktion gleicherma\ssen dienen, ist es wichtig, Agri-Photovoltaik von Freifl{\"a}chenanlagen abzugrenzen und verschiedene Varianten der Agri-Photovoltaik
zu unterscheiden.Agrivoltaics denotes approaches to use agricultural areas simultaneously to produce food and to generate photovoltaic (PV) electricity. Social impact analysis shows that for a successful agrivoltaics dissemination, clear standards must be set for the agricultural
activity on agrivoltaics sites, so that no subsidy abuse and pseudo-farming occur. Until today there is no internationally recognized definition of agrivoltaics, but since more governments are willing to include the technology in their policies, this article derives a generally valid agrivoltaics
definition and puts it up for debate. In the first step, differentiation criteria of agrivoltaics from other PV applications were developed. In the second step, the derived properties were scrutinised with reference to the political reasons for agrivoltaics diffusion in Germany, and compared
to Germanys goals in terms of energy and environmental policy. Finally, a basic definition is derived that must meet certain mandatory requirements. This generally applicable definition of agrivoltaics can be supplemented in the national context by optional requirements to steer diffusion
more purposefully. The results contribute to the debate on the definition of agrivoltaics in Germany and can also enrich the discourse in other governments and parliaments on agrivoltaics market introduction.},
doi = {doi:10.14512/gaia.30.2.6 [Titel anhand dieser DOI in Citavi-Projekt übernehmen]},
eissn = {2625-5413},
itemtype = {ARTICLE},
keyword = {sustainability politics, land management, impact analysis, agri-photovoltaics, multi-level policy analysis, policy field analysis},
parent_itemid = {infobike://oekom/gaia},
publishercode = {oekom},
url = {https://www.ingentaconnect.com/content/oekom/gaia/2021/00000030/00000002/art00007},
}

@Article{Bellini,
author = {Bellini, E.},
journal = {PV-Magazine},
title = {{Giant agrivoltaic project in China}},
year = {2020},
month = sep,
url = {https://www.pv-magazine.com/2020/09/03/giant-agrivoltaic-project-in-china/},
}

@InBook{Sadras2016,
author = {Sadras, Victor O. and Villalobos, Francisco J. and Fereres, Elias},
editor = {Villalobos, Francisco J. and Fereres, Elias},
pages = {169--188},
publisher = {Springer International Publishing},
title = {{Radiation Interception, Radiation Use Efficiency and Crop Productivity}},
year = {2016},
address = {Cham},
isbn = {978-3-319-46116-8},
abstract = {Photosynthesis is the set of processes whereby radiant energy is converted and stored as chemical energy in most plants, algae and cyanobacteria. This process depends on radiation, temperature and CO2 concentration. The maximum efficiency of the process is 6{\thinspace}{\%} but it is usually well below. The leaf-level photosynthesis can be described mathematically, and this analysis can be extended to the calculation of crop photosynthesis, as a function of its leaf area index, the coefficient of extinction as a shortcut to represent canopy architecture, and leaf photosynthetic parameters.},
booktitle = {Principles of Agronomy for Sustainable Agriculture},
doi = {10.1007/978-3-319-46116-8_13},
url = {https://doi.org/10.1007/978-3-319-46116-8_13},
}

@Article{dupraz:hal-01506065,
author = {Dupraz, Christian and Marrou, H{\'e}l{\`e}ne and Talbot, Gr{\'e}goire and Dufour, Lydie and Nogier, A. and Ferard, Y.},
journal = {{Renewable Energy}},
title = {{Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes}},
year = {2011},
note = {Corresponding author. fax: {\th}33 4 99 61 30 34. E-mail address: dupraz@supagro.inra.fr},
number = {10},
pages = {2725-2732},
volume = {36},
doi = {10.1016/j.renene.2011.03.005},
hal_id = {hal-01506065},
hal_version = {v1},
keywords = {photosynthesis ; RATIO EQUIVALENT TERRE ; energy ; PHOTOVOLTAIC SYSTEMS ; LAND EQUIVALENT RATIO ; AGRICULTURE ; LAND USE INTENSIFICATION ; COMBUSTIBLES FOSSILES ; PHOTOVOLTAIQUE ; CULTURES VIVRIERES ; SYSTEME AGRIVOLTAIQUE ; productivity ; solar radiation ; modelling ; renewable energy ; {\'e}nergie ; photosynth{\`e}se ; productivit{\'e} ; rayonnement solaire ; occupation du sol ; mod{\'e}lisation ; {\'e}nergie renouvelable ; optimisation},
publisher = {{Elsevier}},
url = {https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01506065},
}

@Article{https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1991.tb03668.x,
author = {BOLTON and HALL},
journal = {Photochemistry and Photobiology},
title = {{THE MAXIMUM EFFICIENCY OF PHOTOSYNTHESIS *}},
year = {1991},
number = {4},
pages = {545-548},
volume = {53},
abstract = {Abstract— Within the ideal assumptions: (1) two Photosystems for photosynthetic fixation of CO2, (2) all solar photons with Λ≥ 700 nm are absorbed, (3) the photon requirement is 8 for each CO2 molecule fixed and O2 molecule evolved and (4) the principal stable product of photosynthesis is d-glucose, the theoretical maximum efficiency of conversion of light to stored chemical energy in green-plant type (oxygen-evolving) photosynthesis in bright sunlight is calculated to be 13.0\%. Thermodynamic arguments are presented which indicate that a photosynthetic system with one Photosystem would be highly unlikely to be able to drive each electron from water to evolve O2 and reduce CO2. The practical maximum efficiency of photosynthesis under optimum conditions is estimated to be 8–9\%.},
doi = {https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1991.tb03668.x},
eprint = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1751-1097.1991.tb03668.x},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-1097.1991.tb03668.x},
}

@Article{AMADUCCI2018545,
author = {Stefano Amaducci and Xinyou Yin and Michele Colauzzi},
journal = {Applied Energy},
title = {Agrivoltaic systems to optimise land use for electric energy production},
year = {2018},
issn = {0306-2619},
pages = {545-561},
volume = {220},
abstract = {A system combining soil grown crops with photovoltaic panels (PV) installed several meters above the ground is referred to as agrivoltaic systems. In this work a patented agrivoltaic solar tracking system named Agrovoltaico®, was examined in combination with a maize crop in a simulation study. To this purpose a software platform was developed coupling a radiation and shading model to the generic crop growth simulator GECROS. The simulation was conducted using a 40-year climate dataset from a location in North Italy, rainfed maize and different Agrovoltaico configurations (that differ according to panel density and sun-tracking set up). Control simulations for an irrigated maize crop under full light were added to results. Reduction of global radiation under the Agrovoltaico system was more affected by panel density (29.5% and 13.4% respectively for double density and single density), than by panel management (23.2% and 20.0% for sun-track and static panels, respectively). Radiation reduction, under Agrovoltaico, affected mean soil temperature, evapotranspiration and soil water balance, on average providing more favorable conditions for plant growth than in full light. As a consequence, in rainfed conditions, average grain yield was higher and more stable under agrivoltaic than under full light. The advantage of growing maize in the shade of Agrovoltaico increased proportionally to drought stress, which indicates that agrivoltaic systems could increase crop resilience to climate change. The benefit of producing renewable energy with Agrovoltaico was assessed using the Land Equivalent Ratio, comparing the electric energy produced by Agrovoltaico cultivated with biogas maize to that produced by a combination of conventional ground mounted PV systems and biogas maize in monoculture. Land Equivalent Ratio was always above 1, it increased with panel density and it was higher with sun tracking than with static panels. The best Agrivoltaico scenario produced twice as much energy, per unit area, as the combination of ground mounted PV systems and biogas maize in monoculture. For this Agrivoltaico can be considered a valuable system to produce renewable energy on farm without negatively affecting land productivity.},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.03.081},
keywords = {Agrivoltaic, Modeling, Land use efficiency, Photovoltaic panels, Maize, Biogas},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918304197},
}

@Article{article,
author = {Zhu, Xin-Guang and Long, Stephen and Ort, Donald},
journal = {Current opinion in biotechnology},
title = {{What is the Maximum Efficiency With Which Photosynthesis can Convert Solar Energy into Biomass?}},
year = {2008},
month = {05},
pages = {153-9},
volume = {19},
doi = {10.1016/j.copbio.2008.02.004},
}

@Article{THRAN2020105769,
author = {Daniela Thrän and Martin Bauschmann and Nicolaus Dahmen and Berit Erlach and Katharina Heinbach and Bernd Hirschl and Jan Hildebrand and Irina Rau and Stefan Majer and Katja Oehmichen and Petra Schweizer-Ries and Christiane Hennig},
journal = {Biomass and Bioenergy},
title = {{Bioenergy beyond the German “Energiewende”–Assessment framework for integrated bioenergy strategies}},
year = {2020},
issn = {0961-9534},
pages = {105769},
volume = {142},
abstract = {To fulfil the ambitious greenhouse gas reduction targets in Germany requires a fundamental transformation of the energy system. Accordingly, today's bioenergy value chains are faced with substantial transformations to find their role in 2050's low carbon emission energy and supply systems. In this regard, not only economic, environmental, and social aspects need to be taken into consideration. The technology maturity, flexible energy generation and supply and the ability to combine the technologies with CO2 capture are relevant aspects for future bioenergy systems. To evaluate appropriate options for a future energy system an assessment framework with 29 criteria was developed in form of an assessment matrix, and applied for several bioenergy technology pathways. The results show much larger challenges for the implementation and transformation of lignocelluse-based pathways than of biogas-based ones. Trade-offs of the assessment criteria are shown in a heat map. Results might support policy decision makers to develop and implement a long term bioenergy strategy and thus a successful transformation towards a sustainable energy system 2050.},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105769},
keywords = {Bioenergy, Germany, Renewable energy systems, Bioenergy carbon capture and storage, Integrated assessment, Climate policy},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953420303032},
}

@Comment{jabref-meta: databaseType:bibtex;}


Danke!

MoeWe
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von MoeWe »

Bitte formatier Code auch als Code in der Frage. Dann wird alles wesentlich besser lesbar. Siehe das bereits verlinkte viewtopic.php?f=2&t=18410

Das akute Problem sind wie vermutet % im abstract-Feld von DINESH2016299 sowie AMADUCCI2018545 (bei Sadras2016 und https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1991.tb03668.x sind die Prozentzeichen schon ordentlich als \% escaped).

Ansonsten gibt es eine Reihe von Dingen, die mir aufgefallen sind: In das author-Feld gehören normalerweise ruhig alle Namen und auch mit Vor- und Nachname. author = {BOLTON and HALL}, (warum ALL CAPS?) oder author = {Brandes and others}, sind sehr unüblich.

@articles müssen immer ein journal- oder journaltitle-Feld haben, da nur in einer Zeitschrift publizierte Artikel als @article gelten. Preprints sind ruhig einfach @online, Diskussionspapiere mit laufender Nummer gerne @reports.

In das doi-Feld gehört nur die DOI und nicht auch der Link-Teil. Richtig wäre z.B. doi = {10.1016/j.rser.2015.10.024}, statt doi = {https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.024},.

Die ganzen geschweiften Klammern in title-Feld zum Unterdrücken des automatischen sentence case sollten auch anders eingesetzt werden. Bei deutschen Texten solltest Du gar keine extra geschweiften Klammern nutzen, da es das Konzept sentence case nicht gibt. Stattdessen solltest Du mit dem langid-Feld angeben, dass es sich um deutsche Texte handelt: langid = {ngerman},. In englischen Titeln sollte nur geschützt werden, was nie klein geschrieben werden darf (Eigennamen, Abkürzungen, mathematische Formeln, ...). Insbesondere ist es nie gut, einfach den ganzen Titel in doppelte Klammern zu setzen. Details dazu bei TeX.SX: https://tex.stackexchange.com/q/10772/35864

Wenn Du JabRef in den biblatex-Modus (statt BibTeX) versetzt, werden unter Umständen einige Dinge etwas einfacher.

axeforly
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von axeforly »

Hey vielen lieben Dank erstmal für die Antwort...
Habe die "akuten" Probleme erstmal gefixt...leider immernoch kein Inhaltsverzeichnis...
dieses Programm macht mich wild...bis jetzt war ich echt begeistert, aber das kotzt mich irgendwie an...ich habe schon so viele Stunden damit verbracht.
Ich hatte mich für LateX statt Word entschieden und bisher fand ich es ganz gut, aber dass dieses Programm bei kleinen Unstimmigkeiten so empfindlich ist und dann vorallem dann Fehlermeldungen raushaut, wo ein Laie nicht unbedingt gleichetwas mit anfangen kann, finde ich blöd. Vorher wurde das Inhaltsverzeichnis angezeigt und jetzt mit dem anderen Stil nicht mehr...
Und im Text werden wie gesagt keine Autor und Datum als Referenz angezeigt sondern der Citationkey.


Der Grund für das ALL CAPS ist vermutlich, dass ich das schon so mit dem BibTex-Quellcode übernommen habe.

Okay sollte ich also nur bei englischen Einträgen Klammern setzen?
Und wo und wann muss ich dieses "langid = {ngerman}" setzen?

Hab den Modus bei JabRef nun umgestellt.

Danke und LG

ich meine ja nur

Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von ich meine ja nur »

axeforly hat geschrieben:
Di 24. Mai 2022, 10:00
leider immernoch kein Inhaltsverzeichnis...
Inhaltsverzeichnis gibt es mit \tableofcontents nach min. zwei LaTeX-Läufen, wobei man die Hilfsdateien (in dem Fall *.toc und *.aux) zwischen den LaTeX-Läufen natürlich nicht löschen darf.

Literaturverzeichnis mit biblatex gibt es per \printbibliography.

Ansonsten sei darauf hingewiesen, dass du schon mehrfach mit Link um ein korrekt formatiertes Minimalbeispiel gebeten wurdest. Ohne das können wir kaum sagen, woran irgendwelche fehlenden Verzeichnisse liegen könnten. Weitere Spekulationen wären eher Zweitverschwendung sowohl für dich als auch uns.

Dass LaTeX/biber empfindlich auf Anwenderfehler reagieren, sollte dich auch nicht sonderlich verwundern. Was sollen die denn machen, wenn sie mit Müll gefüttert werden? Hellsehen? Mach mal bei Word einen Fehler bei der Erstellung des Literaturverzeichnisses mit Verlinkung der Verweise im Text. Die Chancen, dass dir das Dokument total zerhauen wird und auch Strg-Z es nicht wieder genauso herstellt, wie es zuvor war, ist erschreckend hoch. Echte KI-Typesetter, die bei jedem Müll noch erkennen, was der Anwender meinte, gibt es leider noch nicht.

axeforly
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von axeforly »

Hey, danke für die Antwort,

Entschuldige bitte
Hier meine "Präambel" als Code:
Ich würde das gerne so minimal wie möglich halten, habe mir auch den Link durchgelesen bezüglich der Halbierungssuche und dem Minimalbeispiel...ich bin zu doof dafür, Computerkram ist nicht meine Welt. Dennoch hoffe ich, dass dieser Code weiterhilft.
\documentclass[a4paper,12pt]{scrreprt}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[a4paper,left=2.5cm, right=2.5cm,top=2.5cm, bottom=2cm]{geometry}

\usepackage[backend=biber, style=authoryear,]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}


\date {27.02 2022}
\author{Max Mustermann}
\title{Mustermann und Musterfrau}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\part{Einleitung}
.
.
.
\part{Theorieteil}
.
.
.
\part{Schlussteil}

.
.
.

\newpage

\printbibliography

\end{document}
Wenn ich mit LaTex kompiliere, wird diese Fehlermeldung angezeigt:

! LaTeX Error: Cannot determine size of graphic in Bruttostromverbrauch.png (no
BoundingBox).
Und wenn ich mehrmals mit Bibtex kompiliere, gibt es keine rote Fehlermeldung unten, und es wird auch kompiliert, aber immernoch kein Literaturverzeichnis


Danke und LG

MoeWe
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von MoeWe »

Die Fehlermeldung hat nichts mit dem Literaturverzeichnis zu tun und ist mit dem gezeigten Code auch nicht nachvollziehbar. Das sind also jetzt eher Spekulationen. Oftmals geht eine solche Meldung aber darauf zurück, dass statt pdfLaTeX versehentlich nur LaTeX (im DVI-Modus) ausgeführt wurde (https://tex.stackexchange.com/q/17734/35864). Es kann aber natürlich auch sein, dass die .png-Datei, die Du einbinden möchtest, tatsächlich beschädigt ist.

axeforly
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Re: Zitierstil Apacite

Beitrag von axeforly »

Okay, kannst du mir bitte erklären was ich machen muss, um das Problem zu lösen oder welche Informationen musst du haben, um mir helfen zu können?
Am Besten für Doofe :D

danke

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