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Wie entstehen Halos?
<!DOCTYPE html> <html dir="ltr" lang="de"> <head> <meta charset="utf-8"> <!-- This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share! TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL. TYPO3 is copyright 1998-2025 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners. 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Dabei k眉hlt sich die feuchte Luft ab. Kalte Luft kann aber nicht so viel Wasserdampf aufnehmen wie Warmluft, sodass das 眉bersch眉ssige Wasser zu Wolken kondensiert. Auf diese Weise gelangt Wasser in eine H枚he von 8-10km. Dort betr盲gt die Temperatur nur etwa -15 bis -20掳C, sodass ein Gro脽teil der Wassertr枚pfchen zu Eiskristallen gefriert. Allerdings kristallisiert das Wasser nicht automatisch. Vielmehr sind Sublimationskerne (winzige Staubteilchen) erforderlich, die den Wasserdampf zur Kondensation bewegen und schlagartig das Wasser gefrieren lassen. Die f眉r Haloerscheinungen verantwortlichen Kristalle bilden sich erst bei Temperaturen von unter -10掳C. Das Kondensieren von Wasser und das unmittelbar darauf einsetzende Gefrieren kann man sehr gut an den Kondensstreifen von Flugzeugen beobachten. Was man sieht, sind nicht die Abgase des Flugzeuges selbst, sondern Eiskristalle bzw. Wassertr枚pfchen, die sich schlagartig an den Ru脽partikeln der Abgase bilden. Die Kondensstreifen sind auch ein sehr guter Indikator f眉r die Luftfeuchtigkeit in gro脽er H枚he. Wenn die Kondensstreifen kurz sind und sich schnell aufl枚sen ist die Luft recht trocken. Wenn dagegen breite und best盲ndige Kondensstreifen zu sehen sind, ist die Luft mit Wasserdampf 眉bers盲ttigt. Auch wenn au脽er den Kondensstreifen keine Wolken zu sehen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich in den n盲chsten Stunden hohe Wolken bilden, die vorwiegend aus Eiskristallen bestehen. Eiskristalle sind <b>hexagonal</b>. Sie haben normalerweise 6 Prismenfl盲chen und 2 Basisfl盲chen. Solche Kristalle k枚nnen das Licht wie in einem 60掳 Prisma brechen. Dann tritt der Lichtstrahl in eine Prismenfl盲che ein und an der 眉bern盲chsten wieder aus. Das Licht kann wegen der Totalreflexion nicht die anliegende Prismenfl盲che verlassen. Daneben tritt auch Lichtbrechung mit einem Brechungswinkel von 90掳 auf. Dabei tritt das Licht in eine Basisfl盲che ein und an einer Prismenfl盲che wieder aus. Allein diese beiden Lichtwege k枚nnen eine Vielzahl von Haloarten hervorrufen. </div> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><a href="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_platt.jpg" title="Pl盲ttchenkristalle" target="overlay"><img id="image4903" title="Pl盲ttchenkristalle" alt="Pl盲ttchenkristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_platt.jpg" width="500" height="333" /></a><div class="description"> Pl盲ttchenkristalle (Foto: Reinhard Nitze) </div></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><a href="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_saeulen.jpg" title="S盲ulenkristalle" target="overlay"><img id="image4904" title="S盲ulenkristalle" alt="S盲ulenkristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_saeulen.jpg" width="500" height="333" /></a><div class="description"> S盲ulenkristalle (Foto: Reinhard Nitze) </div></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><a href="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_moilanen.jpg" title="Moilanenkristall" target="overlay"><img id="image4905" title="Moilanenkristall" alt="Moilanenkristall" src="/fileadmin/user_upload/halos/other/kristall_moilanen.jpg" width="500" height="333" /></a><div class="description"> Seltene Kristallform, erzeugt vermutlich den Moilanenbogen (Foto: Reinhard Nitze) </div></div> </div> </div> <div class="text"> Die verschiedenen Haloarten ergeben sich daraus, dass die Kristalle unterschiedliche Orientierungen im Raum einnehmen k枚nnen. Jede Art der Ausrichtung erzeugt ihre eigenen Halos, obwohl der Lichtweg im Kristall gleich bleibt. Bei den folgenden Halos ist der Lichtweg identisch:<ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee01" class="internal-link">22掳-Ring</a> (zuf盲llig)</li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee020304" class="internal-link">Nebensonnen </a>(horizontale Basis)</li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee05" class="internal-link">Ber眉hrungsb枚gen </a>bzw. <a href="/themen/halos/haloarten/ee07" class="internal-link">umschriebener Halo</a> (senkrechte Basis)</li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee27" class="internal-link">Parrybogen </a>(senkrechte Basis und zwei horizontale Prismenfl盲chen)</li></ul>Die Orientierung spielt also eine entscheidende Rolle. Aber was bewegt die Kristalle dazu bestimmte Lagen im Raum einzunehmen? Sehr kleine Kristalle (ca. 20 Mikrometer), die etwa ebenso lang wie breit sind, nehmen alle m枚glichen Lagen im Raum an. Bei gr枚脽eren Kristallen (50-500 Mikrometer) wirkt sich jedoch der Luftwiderstand auf die Orientierung aus. Dabei nehmen die Kristalle automatisch die Lage des gr枚脽ten Luftwiderstandes ein. Wenn die Kristalle s盲ulenf枚rmig sind, dann orientiert sich die Hauptachse horizontal. Die Hauptachse geht durch die Mitte der beiden Basisfl盲chen. Wenn die Kristalle dagegen pl盲ttchenf枚rmig sind, orientieren sie sich so, dass die Basisfl盲che horizontal liegt. Eine solche Ausrichtung setzt allerdings eine relativ ruhige Atmosph盲re voraus. Andernfalls k枚nnen auch Pl盲ttchen und S盲ulchen zuf盲llig orientiert sein. </div> <h2 class="headline headline--large">Kristallarten und deren Ausrichtung</h2> <h3 class="headline headline--medium">Zuf盲llig orientierte S盲ulenkristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image4887" title="Zuf盲llig orientierte Kristalle" alt="Zuf盲llig orientierte Kristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/random.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> Wenn Eiskristalle ungest枚rt fallen, nehmen sie automatisch eine bestimmte Orientierung an. Pl盲ttchen richten sich mit der Basis horizontal aus, S盲ulenkristalle mit der Hauptachse horizontal. Es kommt aber oft vor, dass Turbolenzen in der Atmosph盲re eine Orientierung verhindern. Dann nehmen die Pl盲ttchen und S盲ulchen alle m枚glichen Lagen im Raum ein. Daneben gibt es Eiskristalle, die etwa gleich lang wie breit sind. Solche gleich dimensionierten Kristalle haben normalerweise auch bei ruhiger Atmosph盲re keine bevorzugte Ausrichtung. Die willk眉rlich orientierten Kristalle erzeugen nur zwei Haloarten: Den 22掳-Ring und den 46掳-Ring. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee01" title="22掳-Ring (EE01)"><span>22掳-Ring (EE01)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee12" title="46掳-Ring (EE12)"><span>46掳-Ring (EE12)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Horizontal orientierte Pl盲ttchenkristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image610" title="Horizontal orientierte Pl盲ttchenkristalle" alt="Horizontal orientierte Pl盲ttchenkristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/hori_platt.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> Wenn pl盲ttchenf枚rmige Eiskristalle ungest枚rt fallen, orientieren sie sich mit der Basisfl盲che horizontal. Die Basisfl盲chen sind in der Grafik die obere und untere Seite des Kristalls. Die 6 Seitenfl盲chen werden Prismenfl盲chen genannt. Die Lichtstrahlen k枚nnen auf verschiedenen Wegen den Kristall durchlaufen. Wenn sie in eine Prismenfl盲che eindringen und an der 眉bern盲chsten Prismenfl盲che austreten betr盲gt der Brechungswinkel 60掳. Treten sie in eine Basisfl盲che ein und an einer Prismenfl盲che aus, betr盲gt der Brechungswinkel 90掳. Daneben kann das Licht noch im Innern des Kristalls reflektiert werden, bevor es austritt. Die verschiedenen Lichtwege erzeugen unterschiedliche Haloerscheinungen. Die h盲ufigsten Haloerscheinungen durch horizontale Pl盲ttchen sind die Nebensonnen und der Zirkumzenitalbogen. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee020304" title="Nebensonnen (EE02/03)"><span>Nebensonnen (EE02/03)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee08" title="Obere Lichts盲ule (EE08)"><span>Obere Lichts盲ule (EE08)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee09" title="Untere Lichts盲ule (EE09)"><span>Untere Lichts盲ule (EE09)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee11" title="Zirkumzenitalbogen (EE11)"><span>Zirkumzenitalbogen (EE11)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee13" title="Horizontalkreis (EE13)"><span>Horizontalkreis (EE13)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee181920" title="120掳-Nebensonnen (EE18/19)"><span>120掳-Nebensonnen (EE18/19)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee23" title="Zirkumhorizontalbogen (EE23)"><span>Zirkumhorizontalbogen (EE23)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee44" title="Untersonne (EE44)"><span>Untersonne (EE44)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee454647" title="Unternebensonnen (EE45/46)"><span>Unternebensonnen (EE45/46)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Einfach orientierte S盲ulenkristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image1937" title="Einfach orientierte Kristall" alt="Einfach orientierte Kristall" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/simple_orientation.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> Wenn s盲ulenf枚rmige Kristalle ungest枚rt fallen, richten sie sich mit der Hauptachse horizontal aus. Die Hauptachse geht durch die Mitte der beiden Basisfl盲chen. Um diese Achse herum k枚nnen die Kristalle beliebige Positionen einnehmen. Solche Kristalle werden als einfach orientierte S盲ulenkristalle bezeichnet. Auch hier sind wieder Brechungswinkel von 60掳 und 90掳 m枚glich. S盲ulenkristalle erzeugen eine gro脽e Vielfalt von Haloerscheinungen. Die h盲ufigsten sind die Ber眉hrungsb枚gen und der umschriebende Halo. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee05" title="Oberer Ber眉hrungsbogen (EE05)"><span>Oberer Ber眉hrungsbogen (EE05)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee06" title="Unterer Ber眉hrungsbogen (EE06)"><span>Unterer Ber眉hrungsbogen (EE06)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee07" title="Umschriebener Halo (EE07)"><span>Umschriebener Halo (EE07)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee21" title="Supralateralbogen (EE21)"><span>Supralateralbogen (EE21)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee22" title="Infralateralbogen (EE22)"><span>Infralateralbogen (EE22)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee56" title="Wegeners Gegensonnenbogen (EE56)"><span>Wegeners Gegensonnenbogen (EE56)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee57" title="Trickers Gegensonnenbogen (EE57)"><span>Trickers Gegensonnenbogen (EE57)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Doppelt orientierte S盲ulenkristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image1934" title="Doppelt orientierter Kristall" alt="Doppelt orientierter Kristall" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/double_orientation.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> S盲ulenkristalle k枚nnen auch doppelt orientiert sein. Doppelt orientiert bedeutet, dass nicht nur die Hauptachse horizontal ausgerichtet ist, sondern auch zwei Prismenfl盲chen exakt horizontal orientiert sind. Es ist noch nicht vollst盲ndig gekl盲rt, wie eine solche fast ideal horizontale Ausrichtung entsteht. Doppelt orientierte S盲ulen treten fast nur zusammen mit einfach orientierten S盲ulen auf. Wenn man intensive Halos von einfach orientierten S盲ulenkristallen sieht (z.B. Ber眉hrungsbogen), ist auch mit dem Parrybogen zu rechnen. Aus diesem Grund spricht man auch oft von <b>parry-orientierten S盲ulenkristallen</b>. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee27" title="Parrybogen (EE27)"><span>Parrybogen (EE27)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee60" title="Tapes B枚gen (EE60)"><span>Tapes B枚gen (EE60)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee61" title="Sonnenbogen (EE61)"><span>Sonnenbogen (EE61)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Zuf盲llig orientierte pyramidale Kristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image1932" title="Zuf盲llig orientierte pyramidale Krisalle" alt="Zuf盲llig orientierte pyramidale Krisalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/pyramidal_random.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> S盲ulen- und Pl盲ttchenkristalle haben 6 Prismenfl盲chen und 2 Basisfl盲chen, also insgesamt 8 Seiten. Pyramidale Kristalle haben dagegen 6 gew枚hnliche Prismenfl盲chen, 12 pyramidale Fl盲chen und 2 Basisfl盲chen, also insgesamt 20 Seiten. Wegen der gro脽en Anzahl von Kristallfl盲chen sind viele verschiedene Haloerscheinungen m枚glich. Wenn die Kristalle willk眉rlich verteilt sind, wird zum einen der 22掳-Ring durch Lichtbrechung an den gew枚hnlichen Prismenfl盲chen erzeugt. Daneben gibt es mehrere andere Strahleng盲nge, die dann Ringe mit ungew枚hnlichen Radien hervorrufen. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee31" title="9掳-Ring (EE31)"><span>9掳-Ring (EE31)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee32" title="18掳-Ring (EE32)"><span>18掳-Ring (EE32)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee33" title="20掳-Ring (EE33)"><span>20掳-Ring (EE33)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee34" title="23掳-Ring (EE34)"><span>23掳-Ring (EE34)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee35" title="24掳-Ring (EE35)"><span>24掳-Ring (EE35)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee36" title="35掳-Ring (EE36)"><span>35掳-Ring (EE36)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Vertikal orientierte pyramidale Kristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image1930" title="Vertikal orientiert pyramidale Kristalle" alt="Vertikal orientiert pyramidale Kristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/pyramidal_vertical.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> Pyramidale Kristalle k枚nnen sich auch horizontal oder vertikal orientieren. Dann entstehen Ber眉hrungsb枚gen zu den Halos mit ungew枚hnlichen Radien. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee66" title="9掳-parryf枚rmige B枚gen (EE66)"><span>9掳-parryf枚rmige B枚gen (EE66)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee67" title="18掳-Lateralb枚gen (EE67)"><span>18掳-Lateralb枚gen (EE67)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee69" title="23掳-parryf枚rmige B枚gen (EE69)"><span>23掳-parryf枚rmige B枚gen (EE69)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee70" title="24掳-Lateralb枚gen (EE70)"><span>24掳-Lateralb枚gen (EE70)</span></a></li></ul> </div> </div> <hr class="gray"> <h3 class="headline headline--medium">Rotierende Pl盲ttchenkristalle</h3> <div class="grid grid--4-4-4"> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="imageWrapper center "><img id="image4900" title="Rotierende Pl盲ttchenkristalle" alt="Rotierende Pl盲ttchenkristalle" src="/fileadmin/user_upload/halos/simulation/rotate_platt.png" width="300" height="300" /></div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <div class="text"> Die g盲ngige Theorie nimmt an, dass rotierende oder pendelnde Pl盲ttchenkristalle in so gro脽er Zahl existieren k枚nnen, dass sie eigene Halos erzeugen. Die Rotationsachse verl盲uft dabei zwischen zwei gegen眉berliegenden Punkten der Basisfl盲che (siehe Zeichnung). Mit rotierenden Pl盲ttchen konnte man die Lowitzb枚gen erkl盲ren, die von den Nebensonnen zum 22掳-Halo verlaufen. </div> </div> <div class="grid__item element-spacing"> <ul><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee141516" title="Lowitzb枚gen (EE14/15)"><span>Lowitzb枚gen (EE14/15)</span></a></li><li><a href="/themen/halos/haloarten/ee52" title="46掳-Ber眉hrungsb枚gen (EE52)"><span>46掳-Ber眉hrungsb枚gen (EE52)</span></a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="breadcrumb"> <nav class="container"> <span class="breadcrumb__item"><a href="/">Home</a></span> <span class="breadcrumb__item"><a href="/themen" target="_top">Atmosph盲rische Erscheinungen</a></span><span class="breadcrumb__item"><a href="/themen/halos" target="_top">Haloerscheinungen</a></span><span class="breadcrumb__item">Entstehung</span> </nav> </div> <footer class="footer"> <div class="footer__content"> <div class="container"> <div class="grid grid--3-3-3-3"> <div class="grid__item grid__item--tablet-6 grid__item--desktop-3 grid__item--tablet-margin element-spacing"> <h4 class="headline headline--normal">Themengebiete</h4> <div class="text"><p><a href="/themen/halos">Haloerscheinungen</a></p><p><a href="/themen/polarlicht">Polarlicht</a></p><p><a href="/themen/nlc">Leuchtende Nachtwolken</a></p><p><a href="/themen/meteore">Meteore</a></p><p><a href="/themen">Atmosph盲rische Erscheinungen</a></p></div> </div> <div class="grid__item grid__item--tablet-6 grid__item--desktop-3 grid__item--tablet-margin element-spacing"> <h4 class="headline headline--normal">Social</h4> <div class="text"><p><a href="https://forum.meteoros.de" target="_blank" class="external-link-new-window">AKM-Forum</a></p><p><a href="https://atoptics.wordpress.com/" target="_blank" class="external-link-new-window">Atmosph盲renblog</a></p><p><a href="http://www.haloblog.net/" target="_blank" class="external-link-new-window">Haloblog</a></p><p><a href="https://www.facebook.com/akmeteore/" target="_blank" class="external-link-new-window">Facebook</a></p><p><a href="https://www.youtube.com/user/arbeitskreismeteore" target="_blank">YouTube</a></p></div> </div> <div class="grid__item grid__item--tablet-6 grid__item--desktop-3 element-spacing"> <h4 class="headline headline--normal">Informationen</h4> <div class="text"><p><a href="/akm">脺ber uns</a></p><p><a href="/kontakt">Kontakt</a></p><p><a href="/sitemap">Sitemap</a></p><p><a href="/impressum">Impressum</a></p><p><a href="/datenschutz">Datenschutz</a></p></div> </div> <div class="grid__item grid__item--tablet-6 grid__item--desktop-3 element-spacing"> <h4 class="headline headline--normal">Spenden</h4> <div class="button-wrapper"><a href="/spenden" class="button button--outline">An den AKM spenden</a></div> <div class="imageWrapper center default"><img id="image9567" alt="Payment Options" src="/fileadmin/user_upload/other/footer/payment-options.png" width="135" height="21" /></div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer__bottom"> <div class="footer__bottom-container container"> <div class="footer__bottom-left"> <span class="footer__copyright"> © Copyright 2025 </span> <span class="footer__title"> Arbeitskreis Meteore e.V. </span> </div> <div class="footer__bottom-right"> <span class="footer__logo icon-akm-logo"></span> </div> </div> </div> </footer> <div id="overlay"> <span id="overlayClose" class="icon-close-white"></span> <a id="overlayPrev" href="" class="hidden-xs"><span class="icon icon-arrow-left-white"></span></a> <a id="overlayNext" href="" class="hidden-xs"><span class="icon icon-arrow-right-white"></span></a> <div class="wrapper"> <div id="overlayInner" class="inner"> <div id="overlayContent"></div> <div id="overlayTitle"></div> </div> </div> </div> <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=" type="text/javascript"></script> <script src="/js/js-meteoros.js?1724421130" type="text/javascript"></script> <span id="mobileDetect" class="visible-xs"></span> </body> </html>