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<title>Extremely Low Frequency</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Extremely Low Frequency</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><i><b><span lang="en">Extremely Low Frequency</span></b></i> (kurz&nbsp;<b>ELF</b>, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> für <i>extrem</i> niedrige <i>Frequenz</i>) ist laut&nbsp;<a href="Internationale_Fernmeldeunion" title="Internationale Fernmeldeunion">ITU</a> der Teil des <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">elektromagnetischen Spektrums</a>, der <a href="Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetische Wellen</a> mit <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenzen</a> von 3–30&nbsp;<a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">Hz</a> und dementsprechend <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a> von&nbsp;10.000 bis 100.000&nbsp;km umfasst.
</p><p>Gemäß&nbsp;ITU schließen sich an:
</p>
<ul><li>die <i>Super Low Frequency</i>&nbsp;(SLF) mit 30–300&nbsp;Hz (Wellenlängen von&nbsp;1000 bis 10.000&nbsp;km)</li>
<li>die <i>Ultra Low Frequency</i>&nbsp;(ULF) mit 300–3000&nbsp;Hz (Wellenlängen von&nbsp;100 bis 1000&nbsp;km)</li>
<li>die <a href="L%C3%A4ngstwelle" title="Längstwelle">Längstwellen</a> (<i><span lang="en">Very Low Frequency</span></i>, VLF) mit 3&nbsp;kHz–30&nbsp;kHz (Wellenlängen von&nbsp;10 bis 100&nbsp;km).</li></ul>
<p>Ungeachtet der ITU-Einteilung wird z.&nbsp;T. der gesamte <a href="Funkwellen" class="mw-redirect" title="Funkwellen">Funkwellen</a>-Bereich von 3&nbsp;Hz bis 3&nbsp;kHz als ELF bezeichnet.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der gesamte Bereich zwischen 3&nbsp;Hz und 30&nbsp;kHz wird u.&nbsp;a. auch in der Literatur der <a href="Ionosph%C3%A4re" title="Ionosphäre">ionosphärischen</a> <a href="Radiowelle" title="Radiowelle">Radiowellen</a>-Ausbreitung als <i><span lang="en">Low Frequency</span></i> bzw. <a href="Niederfrequenz" title="Niederfrequenz">Niederfrequenz</a> bezeichnet.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Bereichen&nbsp;ELF und&nbsp;SLF, d.&nbsp;h. mit 3 bis 300&nbsp;Hz.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wellenlänge"><span id="Wellenl.C3.A4nge"></span>Wellenlänge</h2></div>
<p>Je geringer die Frequenz <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle f}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>f</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle f}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/132e57acb643253e7810ee9702d9581f159a1c61.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.279ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle f}" loading="lazy"></span> einer elektromagnetischen Welle, umso größer die zugehörige <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>λ<!-- λ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b43d0ea3c9c025af1be9128e62a18fa74bedda2a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.355ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda }" loading="lazy"></span>, die sich aus Frequenz und der (näherungsweise konstant angenommenen) <a href="Ausbreitungsgeschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Ausbreitungsgeschwindigkeit">Ausbreitungsgeschwindigkeit</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle c}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>c</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle c}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/86a67b81c2de995bd608d5b2df50cd8cd7d92455.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.007ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle c}" loading="lazy"></span> (<a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a>) errechnet:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>c</mi>
<mi>f</mi>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cfe52fd09f20585d378828fa64760e7910fcec8b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:6.568ex; height:5.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Während die Wellenlängen im Bereich der Funkfrequenzen von etwa einem Millimeter (<a href="Radar" title="Radar">Radar</a>) bis einigen hundert Metern (<a href="Mittelwelle" title="Mittelwelle">Mittelwelle</a>) reichen, liegen sie bei ELF-Wellen im Bereich von mehreren tausend Kilometern Länge.
</p><p>Ein <a href="Viertelwellenstrahler" class="mw-redirect" title="Viertelwellenstrahler">Viertelwellenstrahler</a> oder eine abgestimmte <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a> hätte bei&nbsp;ELF-Wellen einige Hundert Kilometer Länge. Solche Sendeantennen könnten nur äußerst schwer realisiert werden. Deshalb wird in diesem Frequenzbereich mit einem <a href="Bodendipol" title="Bodendipol">Bodendipol</a> gesendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendung,_Quellen,_Ausbreitung"><span id="Anwendung.2C_Quellen.2C_Ausbreitung"></span>Anwendung, Quellen, Ausbreitung</h2></div>
<p>ELF-Wellen werden im Besonderen für die <a href="U-Boot#Kommunikation" title="U-Boot">U-Boot-Kommunikation</a> eingesetzt, da diese <a href="Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetischen Wellen</a> aufgrund ihrer niedrigen <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> eine sehr große <a href="Bodenwelle" title="Bodenwelle">Bodenwellen</a>-<a href="Reichweite_(Funktechnik)" title="Reichweite (Funktechnik)">Reichweite</a> besitzen und im schlecht leitenden Meerwasser auch nach größerer <a href="Skin-Effekt#Berechnung" title="Skin-Effekt">Eindringtiefe</a> noch nachweisbar sind.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Allerdings sind mit derart niedrigen Frequenzen nur sehr geringe <a href="Daten%C3%BCbertragungsrate" title="Datenübertragungsrate">Datenübertragungsraten</a> möglich. Diese soll in den 1970er&nbsp;Jahren beim <i>Seafarer</i>-System der&nbsp;<a href="United_States_Navy" title="United States Navy">US-Navy</a> bei rund 10&nbsp;<a href="Bit" title="Bit">Bit</a> je Minute gelegen haben, was jedoch ausreicht, um zahlreiche in Form sehr kurzer Zeichengruppen <a href="Kodiert" class="mw-redirect" title="Kodiert">kodierte</a> Befehle zu übermitteln.
</p><p>Nachweislich existieren bzw. existierten derzeit nur drei ELF-Sender:
</p>
<ul><li>für das im Jahr 2004 stillgelegte amerikanische System <a href="Sanguine" title="Sanguine">Sanguine</a> mit der <a href="Sendefrequenz" title="Sendefrequenz">Sendefrequenz</a> 76&nbsp;Hz die <a href="Sendeanlage" title="Sendeanlage">Sendeanlagen</a>
<ul><li>am Clam Lake, <a href="Wisconsin" title="Wisconsin">Wisconsin</a><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>am Escanaba River State Forest, <a href="Michigan" title="Michigan">Michigan</a></li></ul></li>
<li>der Sender des russischen Systems&nbsp;<a href="ZEVS" title="ZEVS">ZEVS</a> (Sendefrequenz 82&nbsp;Hz) in der Nähe von <a href="Murmansk" title="Murmansk">Murmansk</a>.</li></ul>
<p>Da Frequenzen unter 9&nbsp;kHz wie der&nbsp;ELF-Bereich nicht unter die Richtlinien der&nbsp;ITU fallen, darf man in zahlreichen Ländern (allerdings nicht in Deutschland) im&nbsp;ELF-Bereich einen Sender ohne <a href="Lizenz" title="Lizenz">Lizenz</a> betreiben, sofern er keine <a href="Oberwelle" class="mw-redirect" title="Oberwelle">Oberwellen</a> mit Frequenzen über 10&nbsp;kHz erzeugt. Allerdings dürfte ein solcher Sender mit den für Amateure in der Praxis realisierbaren Antennen nur eine Reichweite von höchstens einigen Kilometern haben.
</p><p>Es gibt auch natürlich vorkommende ELF-Wellen: Frequenzen von ca.&nbsp;7 bis&nbsp;8&nbsp;Hz entstehen als <a href="Schumann-Resonanz" title="Schumann-Resonanz">Schumann-Resonanz</a> durch natürliche <a href="Atmosph%C3%A4rische_St%C3%B6rungen" title="Atmosphärische Störungen">atmosphärische Störungen</a> (<a href="Spherics" class="mw-redirect" title="Spherics">Spherics</a>).
</p>
<div style="box-sizing:border-box;clear:{{{clear}}}; max-width:100%;margin-top:0.1em; margin-bottom:0.1em; margin-left:auto; margin-right:auto;"><div class="thumbinner centered panorama" style="max-width:802px; width: 100%; width: inherit;"><div class="thumbimage noresize" style="overflow-y:hidden; overflow-x:scroll; overflow:auto; width:100%; width:inherit;"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption" style="text-align: center;"><div style="float:right; margin:0 3px"><span class="skin-invert" typeof="mw:File"><a href="https://tools.wmflabs.org/zoomviewer/?flash=no&amp;f=ELF+50Hz.jpg" title="Interaktiver Bildbetrachter" class="external"></a></span></div><div style="float:left; width:30px; height:12px;"></div>Typisches ELF-Spektrum.</div></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Empfangsantennen">Empfangsantennen</h2></div>

<p>Für den Empfang sehr tiefer Frequenzen verwendet man vorzugsweise <a href="Magnetische_Antenne" class="mw-redirect" title="Magnetische Antenne">magnetische (induktive) Antennen</a>, da diese relativ unempfindlich gegenüber <a href="Elektromagnetische_St%C3%B6rung" title="Elektromagnetische Störung">Funkstörungen</a> sind. Außerdem kann der Abstand zum Erdboden gering sein, weil dieser unmagnetisch ist.
</p><p>Wie im Bild gezeigt, können das für höhere Frequenzen oberhalb 1000&nbsp;Hz Luftspulen mit hunderten Windungen sein. Für sehr tiefe Frequenzen unter 100&nbsp;Hz versieht man die Spulen mit einem Weich<a href="Eisenkern" class="mw-redirect" title="Eisenkern">eisenkern</a>, um die Empfangsspannung zu erhöhen (siehe <a href="Ferritstabantenne" title="Ferritstabantenne">Ferritstabantenne</a>). Magnetische Antennen besitzen eine <a href="Funkpeilung" title="Funkpeilung">Richtwirkung</a>.
</p><p>Will man nur eine Frequenz empfangen, so kann die <a href="Empfindlichkeit_(Technik)" title="Empfindlichkeit (Technik)">Empfindlichkeit</a> durch <a href="Parallelschaltung" title="Parallelschaltung">Parallelschaltung</a> eines <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensators</a> geeigneter Größe erheblich gesteigert werden. Die Bandbreite des so gebildeten <a href="Schwingkreis" title="Schwingkreis">Schwingkreises</a> kann sehr gering sein (wenige Prozent der <a href="Mittenfrequenz" title="Mittenfrequenz">Mittenfrequenz</a>).
</p><p>Drahtantennen, die vorzugsweise auf <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrische Felder</a> reagieren, sind aus verschiedenen Gründen schlecht geeignet, können aber durch <a href="Resonanztransformator" title="Resonanztransformator">Resonanztransformatoren</a> wirkungsvoll an die Empfangselektronik <a href="Anpassung_(Elektrotechnik)" title="Anpassung (Elektrotechnik)">angepasst</a> werden:
Sie sind meist erheblich kürzer als das Optimum&nbsp;1/4 der <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> und dementsprechend <a href="Hochohmig" title="Hochohmig">hochohmig</a>. Daher werden <a href="Vorverst%C3%A4rker" title="Vorverstärker">Vorverstärker</a> hoher <a href="Eingangsimpedanz" class="mw-redirect" title="Eingangsimpedanz">Eingangsimpedanz</a> benötigt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Waagerechte <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantennen</a> mit einer Höhe über dem (leitfähigen) Erdboden, die notwendigerweise im Vergleich zur Wellenlänge gering ist, besitzen eine hohe <a href="D%C3%A4mpfung" title="Dämpfung">Dämpfung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Empfänger"><span id="Empf.C3.A4nger"></span>Empfänger</h2></div>
<p>Zum Empfang von <i>Extremely Low Frequency</i> kann neben analog arbeitenden <a href="Empfangsger%C3%A4t" title="Empfangsgerät">Empfängern</a> auch ein <a href="Personal_Computer" title="Personal Computer">Personal Computer</a> oder ein <a href="Mikrocontroller" title="Mikrocontroller">Mikrocontroller</a> mit integrierter <a href="Soundkarte" title="Soundkarte">Soundkarte</a> bzw. <a href="Analog-Digital-Umsetzer" title="Analog-Digital-Umsetzer">Analog-Digital-Umsetzer</a> eingesetzt werden. Die Signale werden mit einer <a href="Spule_(Elektrotechnik)" title="Spule (Elektrotechnik)">Spule</a> empfangen. Eine <a href="Software" title="Software">Software</a> kann z.&nbsp;B. eine <a href="Schnelle_Fourier-Transformation" title="Schnelle Fourier-Transformation">FFT</a>-Analyse ausführen und ein <a href="Spektrogramm" title="Spektrogramm">Spektrogramm</a> darstellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Störquellen"><span id="St.C3.B6rquellen"></span>Störquellen</h2></div>
<p>Die <a href="St%C3%B6rquelle" class="mw-redirect" title="Störquelle">Störquellendichte</a> nimmt zu niedrigen Frequenzen hin deutlich zu. Zum einen bedeutet die große Reichweite, dass auch weit entfernt liegende Störquellen den Empfang beeinträchtigen können. Zum anderen liegen diese Frequenzen in der Nähe von Gleichfeldern, deren Schwankungen <a href="Seitenband" title="Seitenband">Seitenbänder</a> im ELF-Bereich erzeugen.
</p>
<ul><li><a href="Stromnetz" title="Stromnetz">Stromversorgung</a> 16…17&nbsp;Hz (<a href="Bahnstrom" title="Bahnstrom">Bahnstrom</a>), 50&nbsp;Hz, 60&nbsp;Hz</li>
<li><a href="Schumann-Resonanz" title="Schumann-Resonanz">Schumann-Resonanz</a> 7…8&nbsp;Hz</li>
<li>Schwankungen des <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeldes</a></li>
<li><a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwinde</a></li>
<li><a href="Atmosph%C3%A4rische_St%C3%B6rungen" title="Atmosphärische Störungen">Atmosphärische Störungen</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wechselwirkungen_mit_dem_menschlichen_Organismus">Wechselwirkungen mit dem menschlichen Organismus</h2></div>
<p>Das Frequenzspektrum menschlicher <a href="Gehirnstrom" class="mw-redirect" title="Gehirnstrom">Gehirnströme</a>, sichtbar gemacht im <a href="Elektroenzephalografie" title="Elektroenzephalografie">EEG</a>, liegt ebenfalls im Bereich von 0 bis 50&nbsp;Hz. Prinzipiell sind <a href="Interaktion" title="Interaktion">Wechselwirkungen</a> zwischen starken <a href="Elektromagnetisch" class="mw-redirect" title="Elektromagnetisch">elektromagnetischen</a> Feldern und EEG-Mustern bei einigen an der <a href="Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen" title="Justus-Liebig-Universität Gießen">Justus-Liebig-Universität Gießen</a> durchgeführten Experimenten nachgewiesen worden. Dabei trat <a href="D%C3%A4mpfung" title="Dämpfung">Dämpfung</a><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder Aktivitätssteigerung<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Schienle211-24_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schienle211-24-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auf oder es war kein Effekt auf das EEG feststellbar. Die EEG-Veränderungen waren bei diesen Experimenten stets symptomlos.<sup id="cite_ref-Schienle211-24_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schienle211-24-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Vergleich Frequenzband ELF zur Frequenz des menschlichen Gehirns in Relation zum <a href="Bewusstseinszustand" title="Bewusstseinszustand">Bewusstseinszustand</a><br>
(gemessen mit EEG)
</caption>
<tbody><tr>
<th style="line-height:120%">EEG-<br>Frequenzband
</th>
<th>Delta
</th>
<th>Theta
</th>
<th>Alpha
</th>
<th>Beta
</th>
<th>Gamma
</th></tr>
<tr>
<td>typische<br>Hirnaktivität
</td>
<td><a href="Tiefschlaf" class="mw-redirect" title="Tiefschlaf">Tiefschlaf</a><br>und <a href="Koma" title="Koma">Koma</a>
</td>
<td>Traumschlaf, <a href="Hypnose" title="Hypnose">Hypnose</a><br>und <a href="Trance" title="Trance">Trance</a>
</td>
<td>entspannter <a href="Wachzustand" class="mw-redirect" title="Wachzustand">Wachzustand</a><br>und <a href="Meditation" title="Meditation">Meditation</a>
</td>
<td>normaler<br>Wachzustand
</td>
<td>motorische und<br>kognitive Prozesse
</td></tr>
<tr style="text-align:center">
<td>Frequenzbereich
</td>
<td>0,4 … 3,5 Hz
</td>
<td>4 … 7 Hz
</td>
<td>8 … 13 Hz
</td>
<td>12 … 30 Hz
</td>
<td>25 … 100 Hz
</td></tr>
<tr>
<td style="line-height:120%">Bereich elektro-<br>magnetischer<br>Wellen
</td>
<td style="text-align:center"><i>Sub-ELF</i>
</td>
<td style="text-align:center" colspan="3"><i>ELF</i>
</td>
<td style="text-align:center"><i>SLF</i>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="BEXUS#BEXUS_30" title="BEXUS">BEXUS #BEXUS 30</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://web.archive.org/web/20100527095828/http://lws-trt.gsfc.nasa.gov/trt_liemohn05eos.pdf">https://web.archive.org/web/20100527095828/http://lws-trt.gsfc.nasa.gov/trt_liemohn05eos.pdf</a> Michael W. Liemohn, Ann Arbor, Anthony A. Chan: <i>Unraveling the Causes of Radiation Belt Enhancements</i>, Eos, Jahrgang 88, No. 42, 16. Oktober 2007, Seite 426</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Davies: <i>Ionospheric Radio</i>. Peregrinus Ltd, London 1990. (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Rawer: <i>Wave Propagation in the Ionosphere</i>. Kluwer Publ., Dordrecht 1993. (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">vom Militär so bezeichnet, obwohl eigentlich Super Low Frequency (SLF)</span>
</li>
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