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	<title>Luxemburgeffekt - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;Jü: .</title>
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		<updated>2024-05-03T10:21:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Luxemburgeffekt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet man in der [[Funktechnik]] eine Art [[Ionosphäre|ionosphärische]] [[Kreuzmodulation]] zwischen (mindestens) zwei [[Sendeanlage|Sendern]], insbesondere im Bereich der [[Langwelle|Lang-]] und [[Mittelwelle]]. Der &amp;#039;&amp;#039;Luxemburgeffekt&amp;#039;&amp;#039; macht sich dadurch bemerkbar, dass das [[Rundfunkprogramm]] eines Lang- oder Mittelwellensenders schwach im Hintergrund des anderen zu hören ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Luxemburgeffekt erhielt seinen Namen durch den Umstand, dass nach der Inbetriebnahme des starken [[Langwellensender]]s von [[Radio Luxemburg]] in den 1930er Jahren beim Empfang des Schweizer [[Mittelwellensender]]s [[Landessender Beromünster|Beromünster]] manchmal das Programm von Radio Luxemburg im Hintergrund zu hören war, obwohl beide Sender völlig verschiedene [[Frequenz]]en –&amp;amp;nbsp;sogar unterschiedliche [[Frequenzband|Bänder]]&amp;amp;nbsp;– benutzten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tellegen&amp;quot;&amp;gt;[[Bernard Tellegen|Bernard D. H. Tellegen]]: &amp;#039;&amp;#039;Interaction between Radio-Waves?&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Nature]].&amp;#039;&amp;#039; Bd. 131, 1933, S. 840–843, {{doi|10.1038/131840a0}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;H.K.V. Lotsch: Theory of nonlinear distortion produced in a semiconductor diode. IEEE Trans. Bd. ED-15, 294–307 (1968).&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Effekt wurde 1933 von [[Bernard Tellegen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tellegen&amp;quot; /&amp;gt; sowie 1934 von den australischen Forschern Victor Albert Bailey&amp;lt;!--[[d:Q7925668]]--&amp;gt; und David Forbes Martyn&amp;lt;!--[[d:Q5233729]]--&amp;gt; beschrieben.&amp;lt;ref&amp;gt;Victor A. Bailey, David F. Martyn: &amp;#039;&amp;#039;The Influence of Electric Waves on the Ionosphere.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.&amp;#039;&amp;#039; Series 7, Bd. 18, Nr. 118, 1934, {{ZDB|5450-1}}, S. 369–386, {{doi|10.1080/14786443409462506}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Letztere stellten fest, dass das wechselnde elektrische Feld, das der Sender in der Ionosphäre erzeugt, dort die Geschwindigkeit der Elektronen, somit die Häufigkeit ihrer Zusammenstöße mit Molekülen und letztlich die Absorptionsfähigkeit an dieser Stelle schwanken lässt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=V. A. Bailey, D. F. Martyn |url=https://www.nature.com/articles/133218a0.pdf |titel=Interaction of Radio Waves |werk=Nature |seiten=218 |datum=1934-02-10 |abruf=2022-11-20 |format=PDF; 1,6 MB |sprache=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Balthasar van der Pol|Van der Pol]] wertete 1.823 Beobachtungen an Funkverbindungen während der Aussendung von Morsesignalen aus, die der Luxemburger Sender im Jahr 1935 speziell zu diesem Zweck vornahm. Demnach liegt der Effekt des langwelligen Signals auf Lang- und auf Mittelwellensignale in der gleichen Größenordnung. Mit steigendem Abstand des „störenden“ Senders vom Mittelpunkt der Strecke der beobachteten Verbindung nimmt er [[Monotone reelle Funktion|monoton]] ab, bis er bei mehr als 600&amp;amp;nbsp;km praktisch vernachlässigbar ist. Die Ergebnisse zeigten, dass der Effekt auf der nichtlinearen Leitfähigkeit der Ionosphäre beruht.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Philips%20Technical%20Review/Philips-Technical-Review-1936.pdf#page=66 |titel=ABSTRACTS OF RECENT SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE N.V. PHILIPS&amp;#039; GLOEILAMPENFABRIEKEN |titelerg=No. 1036 |werk=Philips Technical Review, Band 1, Nr. 2 |seiten=63 |datum=1936-02 |abruf=2022-11-20 |format=PDF; 23 MB |sprache=en |kommentar=bezieht sich auf Balth. van der Pol, Interaction of radio waves, II (T. Ned. Radio Genootsch. 7, 93-97, Sept. 1935).}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Luxemburgeffekt spielt auch bei manchen mit [[HAARP]] durchgeführten Experimenten eine Rolle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* [[Alexander Wiktorowitsch Gurewitsch|Александр В. Гуревич]]: &amp;#039;&amp;#039;К теории кроссмодуляции радиоволн.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Известия высших учебных заведений. Радиофизика.&amp;#039;&amp;#039; Bd. 1, Nr. 5/6, 1958, {{ZDB|164117-7}}, S. 17–28, (In englischer Sprache: &amp;#039;&amp;#039;The theory of cross-modulation of radiowaves&amp;#039;&amp;#039; (= &amp;#039;&amp;#039;NASA Technical Translation.&amp;#039;&amp;#039; F-259, {{ISSN|0499-9355}}). National Aeronautics and Space Administration, Washington DC 1965, ([https://archive.org/details/nasa_techdoc_19650015026 Digitalisat])).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Funkausbreitung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Funktechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Plasmaphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Jü</name></author>
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