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Der `!Total electron content`! (TEC), zu deutsch etwa `!Gesamtelektroneninhalt`!, ist eine Kenngröße der `F33f`_`[Ionosphäre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ionosphäre]`_`f der Erde.
>>Contents
• `F0af`_`[Berechnung`#berechnung]`_`f
• `F0af`_`[Einheit`#einheit]`_`f
• `F0af`_`[Ermittlung`#ermittlung]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
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>>Berechnung
Der TEC wird berechnet als:
TEC = ∫ ∫ n e ( s ) d s {\\displaystyle \\int n_{e}(s)\\,ds}
mit
• dem Weg `*s`* durch die Ionosphäre
• der wegabhängigen `F33f`_`[Elektronendichte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektronendichte]`_`f `*ne(s)`* in der Ionosphäre (siehe zweites Bild). Im Maximum, der `F33f`_`[F-Schicht`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=F-Schicht]`_`f, liegt die Elektronendichte bei ungefähr 1 Million (freie) Elektronen je cm³.
Man unterscheidet
• einen `*vertikalen`* TEC (vTEC), bestimmt durch Integration über eine senkrecht zum Erdboden stehende Strecke
• einen `*geneigten`* TEC (sTEC, für engl. `*slant`*, schräg), bestimmt durch Integration über einen beliebigen geradlinigen Pfad.
>>Einheit
Der TEC wird gemessen in `F33f`_`[Elektronen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektron]`_`f je Quadratmeter oder in `*TEC Units`* (TECU, oft auch nur TEC); eine TECU entspricht einer Elektronen`F33f`_`[flächendichte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Flächendichte]`_`f von 1016 Elektronen/m².`:cite-ref-heise-1-0[`F5bf`_`[1`#cite-note-heise-1]`_`f]
Anschaulich entspricht 1 TECU einer offenen Säule mit einer Grundfläche von 1 Meter mal 1 Meter, in der sich 1016 Elektronen befinden. Bei einer Gleichverteilung der Elektronen in dieser Säule und der Annahme einer Säulenhöhe von 1000 km (obere Grenze der Ionosphäre) beträgt die durchschnittliche Elektronendichte 10.000 Elektronen je cm³.
>>Ermittlung
Der ionosphärische TEC kann beispielsweise durch die bodenseitige Beobachtung der Signalveränderung von `F33f`_`[Satelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellit_(Raumfahrt)]`_`f-`F33f`_`[Radiosignalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Radiosignal]`_`f bestimmt werden. Oft werden hierzu die Signale der `F33f`_`[GPS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Global_Positioning_System]`_`f-Satelliten herangezogen.`:cite-ref-dach2001-2-0[`F5bf`_`[2`#cite-note-dach2001-2]`_`f]
Der TEC wird stark durch die `F33f`_`[Sonnenaktivität`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sonnenaktivität]`_`f beeinflusst: in ruhigen Zeiten schwankt der Tageswert zwischen 5 und 25 TECU, bei `F33f`_`[Sonnenstürmen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sonnensturm]`_`f kann er auch Werte größer als 200 TECU erreichen.
>>Weblinks
Die folgenden Weblinks sind englischsprachig.
Aktuelle 2D-Karte des TEC: NASA: `*Ionospheric and Atmospheric Remote Sensing`*
Aktuelle 3D-Ansicht des TEC via Google Earth: NASA: `*4D Ionosphere`*
>>Einzelnachweise
`:cite-note-heise-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-heise-1-0]`_`f Heise, Stefan: `*Die Ionosphäre und Plasmasphäre der Erde`* Dissertationen online
`:cite-note-dach2001-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-dach2001-2-0]`_`f C. Stolle, S. Schlüter, N. Jakowski, Ch. Jacobi, S. Heise, A. Raabe: `*Tomographie in der Ionosphäre unter Einbindung von GPS-Okkultationen`* (PDF; 380 kB)
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a