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A/m · 79,58
DE|36 Sprachen
SYMBOL PLATE 1 Oe = 79,577 A/m H = 0,2 · I / r O O e I ↓ 00,20,5 1 A · 1 cm → 0,2 Oe IEC 1930 · CGS-EMU
Was das Schild zeigt

Ein Kupferdraht mit nach unten fließendem Strom durchsticht den Karton genau durch den Buchstaben O, und um ihn herum breiten sich auf dem Karton drei Feldstärkeringe aus, auf denen Striche laufen. Zwei Pfeile umkreisen den Draht auf den Ringen, der mittlere Ring atmet mit einem Leuchten, und der Schieber der Skala rechts fährt bis 0,2 Oersted — so viel liefert ein Strom von einem Ampere im Abstand von einem Zentimeter.

Einheitenblatt
Feldstärke · CGS Blatt 1/1 · Stand 2026-09

Oersted Oe · oersted

Einheit außerhalb des SI · Größe: magnetische Feldstärke; CGS-Einheit, 1 Oe = 1000/4π A/m

Die Nadel, die während einer Vorlesung zuckte

Im Frühjahr 1820 hielt Hans Christian Ørsted in Kopenhagen eine Abendvorlesung über galvanische Elektrizität und bemerkte beim Schließen des Stromkreises einer Volta-Säule, dass sich ein neben dem Draht stehender Kompass drehte. Die Zuhörer sahen nichts Besonderes, die Nadel zuckte kaum, doch im Sommer wiederholte Ørsted den Versuch mit einer stärkeren Batterie und verschickte durch Europa eine kurze lateinische Notiz: Ein Strom im Draht erzeugt um sich eine magnetische Wirkung, die weder zum Draht hin noch von ihm weg gerichtet ist, sondern im Kreis.

Hundertzehn Jahre später erhielt die CGS-Einheit der magnetischen Feldstärke Ørsteds Namen — jener Größe, die ein Strom erzeugt, gleichgültig, was den Draht umgibt: Luft, Eisen oder Vakuum.

Das Blatt zeigt, wie dieselben Oersted einer Spule je nach Kern zu ganz verschiedenen Gauß-Zahlen werden, warum bei der Umrechnung ins SI vier Pi auftauchen und weshalb Oersted in Magnet-Datenblättern bis heute leben.

ZeichenOe
Wert1000/4π A/m ≈ 79,577 A/m
Über das Gilbert1 Oe = 1 Gb/cm
Dimension im SII L⁻¹
QuelleIEC 1930 · ISO 80000-6
Übersetzungen geprüft⁦16 / 36⁩
Zur Umrechnung Zum geschichtlichen Teil
Groß- und Kleinschreibung

Das Zeichen Oe schreibt man mit großem O und kleinem e, weil es vom Familiennamen Ørsteds abgeleitet ist, den Namen der Einheit dagegen klein: Oersted, Kilooersted. Den dänischen Buchstaben ø überträgt man nicht ins Zeichen, deshalb sieht die Einheit in allen Sprachen gleich aus.

Nicht verwechseln

Das Oersted misst die Feldstärke H — das, was der Strom erzeugt —, das Gauß misst die Induktion B — das, was im Stoff entsteht. Im Vakuum stimmen die Zahlen überein, aber schon in einem Stahlkern ergibt ein Oersted Tausende Gauß, und das eine darf nicht für das andere eingesetzt werden.

01 · Definition
Ampere pro Meter · Gilbert · Gauß

Das Oersted ist die Einheit der magnetischen Feldstärke im elektromagnetischen CGS-System: Diese Feldstärke erzeugt eine magnetische Spannung von einem Gilbert je Zentimeter Weg, und ins SI umgerechnet entspricht sie tausend geteilt durch vier Pi Ampere pro Meter, also etwa 79,6 A/m.

Die Feldstärke beschreibt das Feld so, wie Ströme es erzeugen, und hängt nicht vom Stoff ab: Eine Spule mit zehn Windungen je Zentimeter und einem Ampere erzeugt innen etwa zwölfeinhalb Oersted, ob Luft oder Stahl darin ist. Die Induktion, die diese Feldstärke hervorruft, hängt dagegen stark vom Stoff ab, denn Eisen wird magnetisiert und fügt dem Feld sein eigenes hinzu, sodass B = H + 4πM.

Die vier Pi bei der Umrechnung des Oersted ins SI sind eine Spur davon, wie das CGS-System gebaut wurde: Das Coulomb-Gesetz für Magnetpole steht darin ohne Koeffizienten, und die Kugelgeometrie des Feldes wanderte in die Gleichungen für Ströme, während das SI sie aus den Maxwell-Gleichungen in die Definitionen der Einheiten verlegte.

H — Feldstärke, Oe · B — Induktion, G · M — Magnetisierung · I — Strom, A · r — Abstand, cm · n — Windungen je cm
Bezug zum SI
1 Oe=10004π A/m≈79,577 A/m1\ \text{Oe} = \dfrac{1000}{4\pi}\ \text{A/m} \approx 79{,}577\ \text{A/m}
Über das Gilbert
1 Oe=1 Gbcm1\ \text{Oe} = 1\ \dfrac{\text{Gb}}{\text{cm}}
Gerader Draht
H=0,2 IrH = \dfrac{0{,}2\, I}{r}
Lange Spule
H=0,4π nIH = 0{,}4\pi\, n I
Induktion im Stoff, CGS
B=H+4πMB = H + 4\pi M
I
Strom, A
L⁻¹
Länge, m
4π
im SI-Faktor
Interaktiv · Spule und Magnetisierungskurve

Gleiche Oersted, verschiedene Gauß

Links eine Spule mit zehn Windungen je Zentimeter, in die der gewählte Kern gesteckt ist: Der Strom im Kupfer legt die Feldstärke H fest, und Zahl und Tempo der violetten Linien im Kern zeigen die entstehende Induktion B. Rechts die Magnetisierungskurven aller fünf Werkstoffe mit logarithmischer H-Achse — hell die gewählte, der leuchtende Punkt ist der aktuelle Zustand, die dünne Linie unten das Vakuum, wo B zahlenmäßig gleich H ist.

H, Oe · B-Achse — kG · Linie unten — Vakuum
Feldstärke
Induktion
B / H
Gauß je Oersted
Bis zur Sättigung

Erklärung · Durchflutungsgesetz

Warum man die Feldstärke aus dem Strom berechnet und nicht aus dem Feld

Geht man auf einem beliebigen geschlossenen Weg um einen Draht und summiert die Feldstärke entlang des Weges, erhält man den umschlossenen Strom mal einem konstanten Faktor und sonst nichts: Weder der Kern noch die Luft gehen in die Summe ein. Deshalb berechnet der Ingenieur die Feldstärke in einer Spule direkt aus Windungen und Ampere und liest die Induktion danach an der Werkstoffkurve ab — genau diese zweistufige Logik bewahren Oersted und Gauß, verteilt auf zwei verschiedene Größen.

02 · Umrechnung
Einheiten · Felder und Spulen · Koerzitivfeldstärke

Vom Oersted zum Ampere pro Meter

Geben Sie eine Feldstärke in beliebiger Einheit ein, und das Blatt drückt sie in Oersted und Ampere pro Meter aus, zeigt, welche Ströme und Spulen sie erzeugen, und vergleicht sie mit der Koerzitivfeldstärke von Werkstoffen — der Feldstärke, die nötig ist, um einen Stoff zu entmagnetisieren. Die Feldstärke ist in allen Reitern dieselbe.

Merkregel: Ein Oersted sind knapp achtzig Ampere pro Meter, ein Kiloampere pro Meter etwas mehr als zwölfeinhalb Oersted.

Vorsicht

Magnete haben zwei Koerzitivfeldstärken: die der Induktion, Hcb, bei der B verschwindet, und die der Magnetisierung, Hcj, bei der die Magnetisierung selbst verschwindet; bei Neodym-Magneten ist die zweite mitunter doppelt so groß wie die erste. Beim Vergleich von Datenblättern lohnt es sich zu prüfen, welche angegeben ist.

Umrechnungstabelle
03 · Größenordnungen · Feldstärke in Oersted

Oe, logarithmische Skala

04 · Messgeräte
Nadel · Helmholtz · Schleife · Zange

Wie man Oersted erzeugt und abliest

ØRSTEDS VERSUCH · DRAHT ÜBER DER NADEL
Strom fließt, die Nadel dreht sich quer zum Draht

Ein Draht über dem Kompass

Der Draht wird von Süd nach Nord direkt über die Nadel gespannt, und sobald Strom fließt, dreht sich die Nadel quer; legt man den Draht darunter oder kehrt den Strom um, dreht sie sich in die andere Richtung. Aus diesem einfachen Versuch entstand binnen weniger Wochen Schweiggers Multiplikator — das erste Galvanometer — und später die Tangentenbussole, bei der man den Nadelwinkel als Stromstärke las.

HELMHOLTZ-SPULEN · HOMOGENES H
die Sonde wandert zwischen den Spulen, das Feld ist überall gleich

Feldstärke aus den Abmessungen berechnet

Zwei gleiche Spulen im Abstand ihres Radius erzeugen zwischen sich ein in einem weiten Bereich fast homogenes Feld, dessen Stärke sich aus Windungszahl, Strom und Radius ohne jede Anpassung berechnen lässt. Deshalb dienen Helmholtz-Spulen als Feldnormal: In ihnen kalibriert man Sensoren, kompensiert das Erdfeld und stellt genau so viele Oersted ein, wie ein Prüfverfahren verlangt.

HB HYSTERESESCHLEIFE · B(H)-MESSGERÄT
der Punkt läuft die Schleife des Werkstoffs ab

Die Schleife, auf der beide Namen leben

Die Probe erhält zwei Wicklungen: Durch die erste schickt man Wechselstrom und berechnet daraus die Feldstärke in Oersted, an der zweiten greift man die induzierte Spannung ab und integriert sie zur Induktion in Gauß. Der Punkt läuft die Hystereseschleife ab, und an ihr liest der Konstrukteur alles Nötige ab: die Remanenz, wo die Schleife die B-Achse schneidet, und die Koerzitivfeldstärke, wo sie die H-Achse schneidet.

STROMZANGE · UMLAUF UM DEN DRAHT
die Sonde umrundet den Ring, die Säule wächst mit dem Strom

Ein Strom, im Kreis gefunden

Die Stromzange umschließt den Draht mit einem Kernring und summiert nach dem Durchflutungsgesetz die Feldstärke über den ganzen Umlauf, sodass die Anzeige nicht davon abhängt, wo im Ring der Leiter liegt. Das ist ein direktes Erbe von Ørsteds Versuch: Man bestimmt den Strom, ohne den Kreis aufzutrennen, allein aus dem Feldstärkekreis, den er um sich erzeugt.

05 · Schreibregeln
Zeichen · H und B · Magnet-Datenblatt

Koerzitivfeldstärke in Oersted, nicht in Gauß

Das Oersted gehört nur zur Feldstärke, das Gauß nur zur Induktion, und bei der Umrechnung von Oersted ins SI vergisst man den Faktor tausend durch vier Pi nicht.

Richtig
Hcj = 12 kOe
1 Oe ≈ 79,577 A/m
H = 0,2 · I / r (Oe, A, cm)
(BH)max = 45 MGOe
1 Oe = 1 Gb/cm
im Vakuum ergibt 1 Oe 1 G
Falsch
Hcj = 12 kG
1 Oe = 1 A/m
H = 2 · I / r
(BH)max = 45 MGs
12 OE, 12 oe
in Stahl 1 Oe = 1 G

Die erste Zeile rechts misst die Feldstärke mit einer Induktionseinheit, die zweite verliert den Faktor achtzig, die dritte nimmt eine Formel aus dem absoluten System, in dem der Strom in Abampere steht, und irrt sich um den Faktor zehn. Die vierte erfindet eine nicht existierende Einheit statt des Megagauß-Oersted, die fünfte verdirbt die Schreibweise des Zeichens, und die sechste überträgt eine nur im Vakuum gültige Gleichung auf einen Kern, in dem die Induktion tausendfach größer ist.

06 · Benachbarte Einheiten
Ampere pro Meter · Gauß · Gilbert

Das Oersted hat drei Nachbarn: das Ampere pro Meter, mit dem man dieselbe Feldstärke im SI misst, das Gauß, mit dem es im Vakuum übereinstimmt, und das Gilbert, die magnetische Spannung, aus der man das Oersted durch Teilen durch einen Zentimeter Weg erhält.

A/m0,01257 Oe
Ampere pro Meter

Die Feldstärke im SI, die nie einen eigenen Namen bekam.

G10⁻⁴ T
Gauß

Induktion im CGS; im Vakuum werden Oersted und Gauß durch dieselbe Zahl ausgedrückt.

Gb0,7958 A
Gilbert

Magnetische Spannung im CGS; ein Gilbert pro Zentimeter ist das Oersted.

Ampere pro Meter
1 kA/m=4π Oe≈12,566 Oe1\ \text{kA/m} = 4\pi\ \text{Oe} \approx 12{,}566\ \text{Oe}
Gauß im Vakuum
BG=HOeB_{\text{G}} = H_{\text{Oe}}
Gilbert
1 Gb=104π A≈0,7958 A1\ \text{Gb} = \dfrac{10}{4\pi}\ \text{A} \approx 0{,}7958\ \text{A}
07 · Historischer Teil
Archiv · von Kopenhagen zum SI

Wie die Feldstärke einen Namen bekam und wieder verlor

Schema · ein Jahrhundert Dauermagnete

Wie viele Oersted es zum Entmagnetisieren braucht

Die Höhe jeder Säule ist die Koerzitivfeldstärke Hcb eines typischen Magneten seiner Zeit, logarithmisch von 10 bis 20 000 Oe: gehärteter Stahl, Alnico, Ferrit, Samarium-Cobalt und Neodym. Der Rahmen geht die Generationen der Reihe nach ab; in achtzig Jahren wuchs die Beständigkeit der Magnete fast auf das Zweihundertfache.

606003000900011k
Stahl1931195219671983
Koerzitivfeldstärke HcbOe

Alle diese Zahlen drucken die Hersteller nach wie vor in Kilooersted, und in dieser Branche lebt das Oersted selbstbewusster als irgendwo sonst.

Metrologische Notiz

Eine Größe, die ohne Namen blieb

København · 1820
die Volta-Säule und Ørsteds Nadel

Fast alle elektromagnetischen Größen des SI haben eigene Namen: Volt, Ohm, Weber, Tesla, Henry. Die magnetische Feldstärke kam nicht in diese Reihe und blieb Ampere pro Meter, obwohl sie im CGS-System einen eigenen Namen hatte — und das ist keine Nachlässigkeit, sondern direkte Folge des Aufbaus des SI: Das Ampere ist darin Basiseinheit, und die Feldstärke, dem Sinn nach Strom je Weglänge, wird ohne jeden Vermittler durch es ausgedrückt.

Das Oersted dagegen lebte in einem System ganz ohne elektrische Basiseinheiten, und dort hatte die Feldstärke einfach keine kürzere Schreibweise. Als man 1960 das CGS aufgab, wurde der Name überflüssig, doch das Handwerk der Dauermagnete, das jahrzehntelang in Oersted gerechnet hatte, bewahrte ihn zusammen mit dem Gauß, und heute wird fast jedes Datenblatt eines Neodym-Magneten in beiden Systemen zugleich gedruckt.

Beide Schreibweisen versöhnt ein einfacher Faktor: Ein Kiloampere pro Meter sind 12,566 Oersted, und die Hersteller setzen ihn längst in ihre Tabellen, sodass sich der Käufer nicht an die vier Pi erinnern muss.

∮ H dl ∝ I
Feldstärkeringe um einen Strom
Größenkatalog
Magnetismus · SI und CGS

SI-Basiseinheiten

hervorgehoben sind Ampere und Meter — Feldstärke ist Strom je Länge
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