Beugung und Interferenz von elektromagnetischen Wellen (Mikrowellen): Unterschied zwischen den Versionen

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*Reflexion an der Metallplatte ergibt einen Knoten des H- und des B-Feldes. Das entspricht der Reflexion einer mechanischen Welle am festen Ende. ([[Media:Welle_Reflektion_loses_festes_Ende.ogg|Video]]) Bei der Reflexion muss es also einen Phasensprung von <math>\pi</math> geben. Wieso?
 
*Reflexion an der Metallplatte ergibt einen Knoten des H- und des B-Feldes. Das entspricht der Reflexion einer mechanischen Welle am festen Ende. ([[Media:Welle_Reflektion_loses_festes_Ende.ogg|Video]]) Bei der Reflexion muss es also einen Phasensprung von <math>\pi</math> geben. Wieso?
  
 
*Vergleiche mit dem [[Eigenschwingungen von ausgedehnten Gegenständen ("Stehende Wellen")|mechanischem  Fall]].
 
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Version vom 1. Dezember 2022, 12:47 Uhr

(Kursstufe > Elektromagnetische Schwingungen und Wellen)


Doppelspalt

Aufbau

Ein Mikrowellensender sendet elektromagnetischen Wellen im Zentimeterbereich aus. Die Welle ist mit einem hörbaren Ton (ca. 100Hz) amplitudenmoduliert.[1]

In die em-Welle werden drei Aluminiumplatten gestellt, so dass zwei Lücken entstehen.

Hinter den Lücken untersucht man die em-Welle mit einer Antenne. Das Signal der Antenne wird an einen Verstärker weitergeleitet, der das aufmodulierte Tonsignal an einen Lautsprecher weitergibt.

Versuchsaufbau
Die Empfangsantenne


(Zur Datei und zum Programm)

Messergebnis

Stehende Welle

  • Abstand zwischen den Knoten: [math]\lambda/2[/math]
  • Reflexion an der Metallplatte ergibt einen Knoten des H- und des B-Feldes. Das entspricht der Reflexion einer mechanischen Welle am festen Ende. (Video) Bei der Reflexion muss es also einen Phasensprung von [math]\pi[/math] geben. Wieso?

Fußnoten

  1. Vergleiche die Funktionsweise eines Mittelwelllen-Radio-Senders.