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<title>Resonator</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Resonator</span></h1>
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<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>Ein <b>Resonator</b> ist ein <a href="Oszillator" title="Oszillator">schwingfähiges System</a>, dessen Komponenten auf eine oder mehrere bestimmte <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenzen</a> (<a href="Eigenfrequenz" class="mw-redirect" title="Eigenfrequenz">Eigenfrequenzen</a>) in der Art abgestimmt sind, dass der Resonator bei <a href="Bandbreite" title="Bandbreite">breitbandiger</a> Anregung praktisch nur mit diesen Frequenzen schwingt (vgl. <a href="Resonanz" title="Resonanz">Resonanz</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Akustische_Resonatoren">Akustische Resonatoren</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Resonanzk%C3%B6rper" title="Resonanzkörper">Resonanzkörper</a></div>
<p>Akustische Resonatoren (<a href="Luftschall" title="Luftschall">Luftschall</a>) bestehen aus einem abgeschlossenen oder teilweise offenen Luftvolumen. Die <a href="Elastizit%C3%A4t_(Physik)" title="Elastizität (Physik)">Elastizität</a> der Luft in einem Hohlraum führt zusammen mit der Massenträgheit der Luft zu bestimmten <a href="Resonanzfrequenz" title="Resonanzfrequenz">Resonanzfrequenzen</a>. Der <a href="Helmholtz-Resonator" title="Helmholtz-Resonator">Helmholtz-Resonator</a> ist ein teilweise offener <a href="Hohlraumresonator" title="Hohlraumresonator">Hohlraumresonator</a>, ebenso wie ein einfaches <a href="Wellenimpedanz#Messung_der_Wellenimpedanz" class="mw-redirect" title="Wellenimpedanz">Rohr</a> (siehe auch <a href="Rijke-Rohr" title="Rijke-Rohr">Rijke-Rohr</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mechanische_Resonatoren">Mechanische Resonatoren</h2></div>
<p>Mechanische Resonatoren bestehen aus diskreten <a href="Feder_(Technik)" title="Feder (Technik)">Federn</a> und <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Massen</a> oder schwingenden Körpern (<a href="Stimmgabel" title="Stimmgabel">Stimmgabel</a>). Im Falle des einfachen <a href="Pendel" title="Pendel">Schwerependels</a> dient anstelle einer Feder die <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> als <a href="R%C3%BCckstellkraft" title="Rückstellkraft">Rückstellkraft</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magneto-mechanische_Resonatoren">Magneto-mechanische Resonatoren</h2></div>
<p><a href="Magneto-mechanischer_Resonator" title="Magneto-mechanischer Resonator">Magneto-mechanische Resonatoren</a> sind mechanische Resonatoren, bei denen die <a href="R%C3%BCckstellkraft" title="Rückstellkraft">Rückstellkraft</a> nicht über eine mechanische <a href="Feder_(Technik)" title="Feder (Technik)">Feder</a> oder die <a href="Schwerkraft" class="mw-redirect" title="Schwerkraft">Schwerkraft</a>, sondern über <a href="Magnetismus" title="Magnetismus">magnetische Kräfte</a> erzeugt wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Hydromechanische_Resonatoren">Hydromechanische Resonatoren</h2></div>
<p>Bei hydromechanischen Resonatoren bewegen sich (<a href="Inkompressibel" class="mw-redirect" title="Inkompressibel">inkompressible</a>) Flüssigkeitsmassen nach <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> an der Berandung des Flüssigkeitsgefäßes in Form einer <a href="Stehende_Welle" title="Stehende Welle">stehenden Welle</a>. Siehe <a href="Tideresonanz" title="Tideresonanz">Tideresonanz</a>, <a href="Wellenresonanz" title="Wellenresonanz">Wellenresonanz</a>, <a href="Seiche" title="Seiche">Seiche</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektrische_Resonatoren">Elektrische Resonatoren</h2></div>
<p>Elektrische Resonatoren (<a href="Schwingkreis" title="Schwingkreis">Schwingkreise</a>) bestehen aus folgenden <a href="Elektrisches_Bauelement#Diskrete_und_integrierte_Bauelemente" title="Elektrisches Bauelement">diskreten Bauteilen</a> als <a href="Energiespeicher" title="Energiespeicher">Energiespeicher</a>:
</p>
<ul><li><a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensatoren</a> (<a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">Kapazitäten</a>): Energiespeicherung im <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrischen Feld</a></li>
<li><a href="Spule_(Elektrotechnik)" title="Spule (Elektrotechnik)">Spulen</a> (<a href="Induktivit%C3%A4t" title="Induktivität">Induktivitäten</a>): Energiespeicherung im <a href="Magnetisches_Feld" class="mw-redirect" title="Magnetisches Feld">magnetischen Feld</a>.</li></ul>
<p>Nach der <a href="Schwingung#Anregung_einer_Schwingung" title="Schwingung">Anregung</a> des Systems, d. h. dem Aufladen eines Energiespeichers, wird die Energie fortlaufend zwischen den beiden Energiespeichern ausgetauscht („umgeladen“), das System „schwingt“.
</p><p>Daneben existieren als <a href="Elektromechanisch" class="mw-redirect" title="Elektromechanisch">elektromechanische</a> Resonatoren weitere Bauformen wie z. B. <a href="Schwingquarz" title="Schwingquarz">Schwingquarze</a> und <a href="Keramikresonator" title="Keramikresonator">Keramikresonatoren</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektromagnetische_Resonatoren">Elektromagnetische Resonatoren</h2></div>
<p>Elektromagnetische Resonatoren sind <a href="Resonanzraum" class="mw-redirect" title="Resonanzraum">Resonanzräume</a> für <a href="Elektromagnetische_Wellen" class="mw-redirect" title="Elektromagnetische Wellen">elektromagnetische Wellen</a>. Sie werden beispielsweise im <a href="Laser" title="Laser">Laser</a> (<a href="Laserresonator" class="mw-redirect" title="Laserresonator">Laserresonator</a>, <a href="Optischer_Resonator" title="Optischer Resonator">Optischer Resonator</a>), im <a href="Klystron" title="Klystron">Klystron</a>, im <a href="Dielektrischer_Resonator" title="Dielektrischer Resonator">Dielektrischen Resonator</a>, in Teilchenbeschleunigern (<i>siehe z. B. <a href="Linearbeschleuniger" title="Linearbeschleuniger">Linearbeschleuniger</a></i>) oder in der <a href="Cavity-Ring-Down-Spektroskopie" title="Cavity-Ring-Down-Spektroskopie">Cavity-Ring-Down-Spektroskopie</a> (CRDS) verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Resonators?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Resonators</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10654/1/Steinmetz_Tilo.pdf">Tilo Steinmetz: <i>Resonator-Quantenelektrodynamik auf einem Mikrofallenchip</i></a>, uni-muenchen.de, abgerufen am 24. September 2015</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://genug-davon.de/pdfs/aprakt/alex_tobi/v1.pdf">Der Pohlsche Resonator</a>, genug-davon.de, abgerufen am 24. September 2015</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.jomox.de/upload/manuals/T-ResonatorD.pdf">T-Resonator</a>, jomox.de, abgerufen am 24. September 2015</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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