Elektromagnetische Schwingungen und Wellen: Unterschied zwischen den Versionen
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* Hochfrequenz-Schwingungen (HF-Schwingungen) → können als hertzsche Wellen abgestrahlt werden → besitzen mindestens 100 kHz. | |||
* Niederfrequenz-Schwingungen (NF-Schwingungen) → nicht geeignet für das Aussenden hertzscher Wellen, durch die geringe Frequenz → Sprache und Musik besitzen nur 20 kHz. | |||
* Modulation → um Sprache u. Wellen mit hertzsche Wellen zu übertragen | |||
* HF-Schwingungen als „Träger“ für NF-Schwingungen, da sie als Hertzsche Wellen abgestrahlt werden können | |||
* Hertzsche Wellen werden über Antennen (Dipole) ausgestrahlt<br /> | |||
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Version vom 4. Januar 2026, 16:17 Uhr
Elektrischer Schwingkreis
Eine elektromagnetische Schwingung ist ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert.
Schaltung

Ein Stromkreis mit Kondensator (C) und Spule (L).
Funktionsweise

- Der Kondensator ist geladen. Die Energie ist im elektrischen Feld des Kondensators (E-Feld) gespeichert.
- Durch den Stromfluss entsteht um die Spule ein magnetisches Feld, in dem die Energie gespeichert ist (B-Feld).
- Durch Selbstinduktion in der Spule entsteht eine Spannung und ein Strom, die zu einer entgegengesetzten Aufladung des Kondensators führt (E-Feld).
- Der Kondensator entlädt sich in umgekehrter Richtung. Durch den Strom entsteht um die Spule wieder ein Magnetfeld, in dem die Energie gespeichert ist.
- (Zustand wie 1.) Durch Selbstinduktion entsteht wieder ein Stromfluss, der zur erneuten Aufladung des Kondensators führt.
Thomson'sche Schwingungsgleichung
| T | Schwingungsdauer |
| L | Induktivität der Spule |
| C | Kapazität des Kondensators |
(Gilt nur wenn Energieverlust und ohm'sche Widerstände vernachlässigt werden.)
Für die Frequenz f gilt:
→Elektromagnetische Wellen
Elektromagnetische Wellen sind ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich und räumlich periodisch ändert.
Ausbreitung
- breitet sich um den Dipol allseitig aus und mit Lichtgeschwindigkeit ( )
- als Transversalwelle, denn E und B sind senkrecht zur Ausbreitungsrichtung
- vom Senderdipol zum Empfängerdipol
→Spektrum
| Bereiche | λ in m | f in MHz |
|---|---|---|
| Langwelle | 10.000-1.000 | 0,03-0,3 |
| Mittelwelle | 1.000-100 | 0,3-3 |
| Kurzwelle | 100-10 | 3-30 |
| Ultrakurzwelle | 10-1 | 30-300 |
| Dezimeterwelle | 1-0,1 | 300-3.000 |
| Zentimeterwelle | 0,1-0,01 | 3.000-30.000 |
→Wichtige Aussagen
- Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld ist untrennbar mit einem elektrischen Feld verbunden.
- Ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld ist untrennbar mit einem magnetischen Feld verbunden.
- Elektrische und magnetische Felder können sich gegenseitig induzieren (hervorrufen).
- Ein elektromagnetisches Feld ist der Zustand eines Raumes, in dem elektrische und magnetische Felder existieren, die untrennbar miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig bedingen.
- Werden Ladungsträger beschleunigt oder abgebremst, dann entstehen elektrische und magnetische Felder (elektromagnetische Wellen), die sich im Raum ausbreiten.
- Ein Dipol kann als Quelle elektromagnetischer Wellen dienen.
Eigenschaften
Reflektion
Brechung
Beugung
Interferenz
Polarisation
Senden und Empfangen von hertzschen Wellen
- Hochfrequenz-Schwingungen (HF-Schwingungen) → können als hertzsche Wellen abgestrahlt werden → besitzen mindestens 100 kHz.
- Niederfrequenz-Schwingungen (NF-Schwingungen) → nicht geeignet für das Aussenden hertzscher Wellen, durch die geringe Frequenz → Sprache und Musik besitzen nur 20 kHz.
- Modulation → um Sprache u. Wellen mit hertzsche Wellen zu übertragen
- HF-Schwingungen als „Träger“ für NF-Schwingungen, da sie als Hertzsche Wellen abgestrahlt werden können
- Hertzsche Wellen werden über Antennen (Dipole) ausgestrahlt