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In der Optik versteht man unter Abbildungsfehlern oder Aberrationenanhoren Abweichungen von der idealen optischen Abbildung durch ein optisches System wie etwa ein Foto oder Fernrohr Objektiv oder ein Okular die ein unscharfes oder verzerrtes Bild bewirken Aberration kommt vom lateinischen aberrare das wortlich abirren sich verirren abschweifen bedeutet Die Abbildungsfehler lassen sich im Rahmen der geometrischen Optik erfassen Dabei wird untersucht wie sich ein Strahlenbundel das von einem bestimmten Objektpunkt ausgeht nach dem Durchgang durch das System verhalt Im Idealfall schneiden sich die Strahlen wieder in einem Punkt Aufgrund der Abbildungsfehler ergibt sich stattdessen nur eine mehr oder weniger enge Einschnurung des Strahlenbundels die ausserdem bei Verzeichnung oder Bildfeldwolbung an der falschen Stelle liegen kann Optiker wie Eustachio Divini 1610 1685 versuchten noch die Abbildungsfehler von Mikroskopen und Teleskopen konstruktiv durch Versuch und Irrtum zu minimieren 1 Mitte des 19 Jahrhunderts begannen Seidel und Petzval die Abbildungsfehler mathematisch zu untersuchen Schon 1858 gab Maxwell Argumente dass eine perfekte Abbildung eines raumlich ausgedehnten Objekts nur im trivialen Fall der Abbildung an ebenen Spiegeln moglich sei Nach einigen Zwischenergebnissen legte schliesslich Caratheodory 1926 einen strengen Beweis dafur vor Die Abbildungsfehler eines einfachen Systems aus einer einzelnen Linse oder einem Spiegel sind in der Regel unakzeptabel hoch solche Systeme sind allenfalls zur Beleuchtung brauchbar Es ist aber moglich die Abbildungsfehler bis auf einen beliebig kleinen Rest zu beseitigen indem man mehrere Linsen aus verschiedenen Glassorten bzw Spiegel miteinander kombiniert und teils auch aspharische Flachen einsetzt Durch eine Optimierungsrechnung werden die Freiheitsgrade des Systems v a Flachenabstande und krummungen so bestimmt dass die Abbildungsfehler insgesamt minimal werden Dies nennt man Korrektion der Fehler bzw des optischen Systems Dieser Korrektionsprozess ist sehr rechenintensiv Alle hier beschriebenen Abbildungsfehler uberlagern sich und jede Veranderung des optischen Systems beeinflusst alle Abbildungsfehler auf im Allgemeinen nichtlineare Weise Einzige Ausnahme ist dass bei Systemen die ausschliesslich durch Spiegel abbilden kein Farbfehler auftritt Mithilfe von Bildbearbeitung kann man z B Farbvergrosserungsfehler chromatische Aberration reduzieren sowie die tonnen oder kissenformige Verzeichnung mit Methoden ahnlich der Rektifizierung nachtraglich kompensieren Bei digitalen Kameras sind diese Verfahren in der Firmware implementiert 2 Inhaltsverzeichnis 1 Monochromatische Aberrationen 1 1 Spharische Aberration 1 2 Astigmatismus 1 3 Koma 1 4 Bildfeldwolbung 1 5 Verzeichnung 2 Chromatische Aberration 2 1 Farbquerfehler 2 2 Farblangsfehler 2 3 Gaussfehler 2 4 Achromat 2 5 Apochromat 3 Technisch bedingte Aberrationen 3 1 Axialer Astigmatismus 4 Siehe auch 5 Einzelnachweise 6 Literatur 7 Weblinks 7 1 VideosMonochromatische Aberrationen BearbeitenSpharische Aberration Bearbeiten nbsp Spharische Aberration Die Strahlen sind schwarz mit 90 Transparenz also einzeln hellgrau mit zunehmender Uberlagerung dunkelgrau bis schwarz naherungsweise die Intensitatsverteilung andeutend Vor dem Fokus tritt Uberlagerung zuerst am Rand des Bundels auf ein Schirm an dieser Stelle wurde eine kreisformige Brennlinie zeigen siehe Kaustik In der Brennebene der achsennahen Strahlen sind die Randstrahlen bereits weit verteilt nbsp Spharische Aberration in Reflexion ausgepragte Kaustik durch grosses Offnungsverhaltnis Die spharische Aberration auch Offnungsfehler oder Kugelgestaltsfehler genannt ist ein Scharfefehler und bewirkt dass achsparallel einfallende oder vom gleichen Objektpunkt auf der optischen Achse ausgehende Lichtstrahlen nach dem Durchgang durch das System nicht die gleiche Schnittweite haben Sie laufen somit nicht in einem Punkt zusammen 3 Im Allgemeinen ist die Abweichung umso starker je weiter aussen der Strahl verlauft Die Schnittweite s displaystyle s nbsp des gebrochenen Strahls wird aus Symmetriegrunden durch eine gerade Funktion gegeben s s 0 k 1 w 2 k a 2 k displaystyle s s 0 sum k 1 infty w 2k a 2k nbsp Dabei ist a displaystyle a nbsp der Achsabstand mit dem der Strahl in das System einfallt und w k displaystyle w k nbsp gibt die Starke der spharischen Aberration k ter Ordnung an s 0 displaystyle s 0 nbsp ist die paraxiale Schnittweite des gebrochenen Strahls Objektive mit spharischer Aberration liefern ein weiches Bild mit zwar scharfen aber kontrastarmen Details zu denen nur die achsnahen Strahlen beitragen Die achsfernen Strahlen erzeugen Halos an Hell Dunkel Ubergangen Motive vor und hinter der Ebene maximaler Scharfe werden unterschiedlich unscharf gezeichnet Es gibt Objektive deren spharische Aberration man stufenlos in einem weiten Bereich einstellen kann um die Unscharfe vor und hinter dem Fokus und die Scharfe im Fokus anzupassen Mit einem System das nur spharische kugelformige brechende oder reflektierende Flachen enthalt kann man keine von spharischer Aberration vollig freie reelle Abbildung erreichen siehe aplanatische Abbildung Mit einer aspharischen Oberflache einer Linse oder eines Spiegels kann man die spharische Aberration vollig korrigieren So ist die Abbildung eines fernen Punkts mit einem Parabolspiegel frei von spharischer Aberration und fur achsparallele Strahlen exakt Allerdings ist das Schleifen einer Kugeloberflache deutlich einfacher und damit billiger als das Schleifen aspharisch gekrummter Flachen Der weite Einsatz spharischer Flachen beruht darauf dass sie erheblich preisgunstiger herzustellen sind wahrend ihre Abbildungsfehler durch Kombination mehrerer Linsen wirksam vermindert werden konnen Die Kosten fur aspharisch geschliffene Linsen relativieren sich bei Systemen mit vielen Linsen da man gegebenenfalls mit weniger Linsen die gleiche Abbildungsgute erzielen kann Unterdessen gibt es Verfahren Aspharen hoher Qualitat als Presslinge Molding herzustellen was deutlich preisgunstiger ist Dabei konnen kleinere Linsen direkt gepresst werden und grossere werden durch Umformen einer volumengleichen spharischen Linse hergestellt Die Grosse ist dabei nach oben durch zwei Probleme beschrankt Zum einen gibt es nur wenige Glassorten die fur eine Umformung geeignet sind zum anderen neigen umgeformte Linsen zu Inhomogenitaten durch innere Spannungen die durch den Umformprozess entstehen Kleine Kunststofflinsen werden im Spritzgiess oder Spritzprageverfahren kostengunstig gefertigt sind aber nicht fur Systeme mit hoheren Anforderungen an die Abbildungsqualitat geeignet wie beispielsweise Fotoobjektive Man kann auch eine Kunststoffschicht auf eine spharische Glaslinse giessen und durch Pressen in eine aspharische Form bringen Diese Technik ist auch fur Fotoobjektive nutzbar Mit Hilfe des foucaultschen Schneidenverfahrens lassen sich spharische Aberrationen auch mit einfachen Mitteln gut nachweisen In der Massenfertigung optischer Teile sind heute interferometrische Verfahren ublich Sofern die spharische Aberration das Auflosungsvermogen begrenzt kann dieses durch Abblenden bis zur kritischen Blende gesteigert werden Astigmatismus Bearbeiten nbsp Astigmatismus Objekte die ausserhalb der optischen Achse liegen werden unscharf abgebildet Ursache sind die verschiedenen Brennweiten in der Meridional M und Sagittalebene S Astigmatismus ist eine Aberration der schiefen Strahlen Ein schief einfallendes Strahlenbundel wird in der Meridional und der Sagittalebene unterschiedlich stark gebrochen In Richtung der Meridionalebene M ist die Linse perspektivisch verkurzt woraus eine kurzere Brennweite resultiert Dadurch werden in den Punkten BM und BS keine Punkte sondern Brennlinien in der jeweils anderen Ebene abgebildet Vor und hinter den beiden Brennebenen entsteht statt eines Kreises ein Oval da jedes Strahlenbundel einer Ebene zur Ellipse wird und in jedem Punkt einen anderen Offnungswinkel hat Wird ein Schirm hinter die sagittale Brennebene gehalten ist ein Oval mit langer Halbachse in meridonaler Richtung rot zu sehen Analog dazu ist das Oval vor der meridionalen Brennebene mit langerer Halbachse in sagittaler Richtung grun Dazwischen existiert eine Stelle wo ein Punkt als unscharfer Kreis abgebildet wird der kleinste Zerstreuungskreis oder Kreis kleinster Verwirrung Charakterisiert wird der Astigmatismus durch die astigmatische Differenz den Abstand zwischen den Brennlinien Dieser Abstand wachst mit starkerer Neigung des einfallenden Bundels zur optischen Achse mit steigender Linsendicke sowie der Linsenstarke und der Linsengeometrie So haben z B bi konvexe oder bi konkave Linsen im Gegensatz zu Meniskuslinsen einen besonders starken Astigmatismus Zu Korrektur des Augenastigmatismus wird ein gezielter Astigmatismus mithilfe einer Brille erzeugt und so dieser Abbildungsfehler kompensiert Ein optisches System kann so konstruiert werden dass Astigmatismus Effekte verringert oder verhindert werden Solche Optiken heissen Anastigmate Diese Bezeichnung hat nur noch historische Bedeutung da dieser Fehler bei modernen Objektiven nur mehr bei schweren Fabrikationsfehlern auftritt Eine Ausnahme stellen die Schiefspiegler eine Gruppe von astronomischen Teleskopen dar bei denen der Fehler besonders korrigiert wird Ein dem Astigmatismus ahnlicher Abbildungsfehler kann bei Spiegelteleskopen der Amateurastronomie auftreten deren Fokussierung oft durch axiale Verschiebung des Hauptspiegels erfolgt Dies kann zu kleinen Verkippungen fuhren wodurch das Bild der Sterne nicht mehr punktformig ist sondern bei Scharfstellung von extra bzw intrafokaler Seite horizontal bzw vertikal etwas langlich erscheint Koma Bearbeiten nbsp Koma an einer Sammellinse nbsp Abbildung eines Sterns als Schweif Links unten zum Vergleich das Beugungsscheibchen bei fehlerfreier z B achsennaher Abbildung Die Koma Asymmetriefehler von lat coma Schopf Schweif entsteht bei schrag zur optischen Achse einfallendem Strahlenbundel durch eine Uberlagerung zweier Abbildungsfehler der auch bei achsparallelem Bundel wirkenden spharischen Aberration und dem Astigmatismus schiefer Bundel Anstelle eines scharfen Beugungsscheibchens entsteht ein Bildpunkt mit zum Rand der Optik gerichtetem Schweif der dem Phanomen den Namen gibt Durch Abblenden der Randstrahlen kann die Erscheinung gemindert werden der Astigmatismus schiefer Bundel bleibt aber bestehen Koma kann sowohl bei Linsen als auch bei Spiegeloptiken auftreten Optische Systeme bei denen sowohl die spharische Aberration als auch die Koma vollstandig korrigiert sind heissen Aplanate Bildfeldwolbung Bearbeiten weitergehender Artikel Petzvalsche Bildfeldwolbung nbsp Ein Objektmikrometer bei geringer mikroskopischer Vergrosserung Vierfach Objektiv besonders am rechten Rand des Bildes ist die Bildfeldwolbung an der Unscharfe der Skalierung zu erkennen Wenn eine Optik eine Bildfeldwolbung aufweist wird das Bild nicht auf einer Ebene sondern auf einer gewolbten Flache erzeugt es ist daher ein sogenannter Lagefehler Die Position des Strahlenschnittpunkts langs der optischen Achse ist dann von der Bildhohe abhangig das heisst je weiter Objekt und damit Bildpunkte von der Achse entfernt sind umso mehr ist der Bildpunkt in Achsrichtung verschoben typischerweise nach vorn zum Objektiv hin Somit kann man auf einer ebenen Projektionsflache das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht auf der ganzen Flache scharf abbilden Wenn man auf die Bildmitte fokussiert ist der Rand unscharf und umgekehrt Bildfeldwolbungen gibt es nicht nur bei Objektiven sondern auch bei anderen optischen Bauteilen z B bei Okularen oder Projektoren Sie kann jedoch wie die meisten anderen Abbildungsfehler durch spezielle Anordnung der Linsen unter der Toleranzschwelle gehalten werden Planfeldoptik Planfeldoptiken sind auch bei Scannern zur Lasergravur erforderlich um ebene Flachen zu bearbeiten Bei manchen Spezialkameras wird dagegen die Bildfeldwolbung durch Anpressen des fotografischen Films an eine gekrummte Flache ausgeglichen beispielsweise bei der Baker Nunn Satellitenkamera Bei Digitalkameras konnen gewolbte Bildsensoren eingesetzt werden um den Bildfehler zu kompensieren 4 Verzeichnung Bearbeiten nbsp Geometrische Verzeichnung Hauptartikel Verzeichnung Verzeichnung ist ein Lagefehler und bedeutet dass die Bildhohe Abstand eines Bildpunkts vom Bildzentrum auf nichtlineare Weise von der Hohe des entsprechenden Objektpunkts abhangt Man kann auch sagen Der Abbildungsmassstab hangt von der Hohe des Objektpunkts ab Das Bildzentrum ist der Punkt in dem die optische Achse die Bildebene schneidet Meist ist das der Bildmittelpunkt aber Shift Objektive und Fachkameras erlauben auch ein Verschieben der optischen Achse aus dem Bildmittelpunkt Das Bildzentrum wird auch Verzeichnungszentrum oder Symmetriepunkt der Verzeichnung genannt Verzeichnung bewirkt dass gerade Linien die nicht die optische Achse schneiden deren Abbild also nicht durch das Bildzentrum geht gekrummt abgebildet werden Wenn der Abbildungsmassstab mit zunehmender Hohe abnimmt nennt man dies tonnenformige Verzeichnung Dann wird ein Quadrat mit nach aussen gewolbten Seiten abgebildet sieht also etwa wie eine Tonne aus Name Den umgekehrten Fall nennt man kissenformige Verzeichnung Dann sieht das Quadrat aus wie ein Sofakissen Es kann auch wellenformige Verzeichnung auftreten wenn sich verschiedene Ordnungen der Verzeichnung uberlagern Gerade Linien werden dann wie Wellenlinien nach beiden Seiten gekrummt Weitwinkelobjektive in Retrofokus Bauweise Schnittweite grosser als Brennweite neigen zur tonnenformigen Verzeichnung und Teleobjektive Baulange kleiner als Brennweite zur kissenformigen Sogenannte Fischaugen Objektive weisen eine starke tonnenformige Verzeichnung auf Dies ist gewollt um einerseits einen grosseren Bildwinkel zu erreichen 180 Grad und mehr sind nur durch Verzeichnung moglich und andererseits die Verzeichnung fur die Bildgestaltung einzusetzen Bei Fernglasern vor allem solchen mit Weitwinkelokularen ist eine kissenformige Verzeichnung oft erwunscht um den unangenehmen Globuseffekt beim Schwenken des Glases zu vermeiden Die physikalische Grundlage hierfur ist die so genannte Winkelbedingung die bei Fernglasern erfullt sein soll im Unterschied zu der Tangentenbedingung bei Fotoobjektiven Chromatische Aberration Bearbeiten nbsp Chromatische Aberration Hauptartikel Chromatische Aberration Der Brechungsindex von optischem Glas hangt von der Wellenlange l displaystyle lambda nbsp des einfallenden Lichts ab Diese Erscheinung wird Dispersion genannt Sie ist die Ursache fur die chromatische Aberration Farbquerfehler Bearbeiten nbsp Farbquerfehler AusschnittvergrosserungDer Brechungsindex der Linsen eines optischen Systems beeinflusst den Abbildungsmassstab der somit von der Wellenlange abhangt Die Teilbilder die vom Licht unterschiedlicher Wellenlange gebildet werden sind dadurch verschieden gross Diesen Effekt nennt man Farbquerfehler Er bewirkt Farbsaume an Kanten des Bildmotivs falls diese nicht radial verlaufen und eine Unscharfe des Bildes Die Breite der Farbsaume ist proportional zum Abstand von der Bildmitte Farblangsfehler Bearbeiten nbsp Farblangsfehler Rote Farbsaume vor der eigentlichen Scharfeebene grune dahinterAuch die Schnittweite des Systems und damit der Abstand des Bildes von der letzten Flache des Systems ist vom Brechungsindex der Linsen und somit von der Wellenlange des Lichts abhangig Dadurch kann man die Teilbilder unterschiedlicher Farben nicht gleichzeitig scharf auffangen weil sie an verschiedenen Positionen stehen Dies nennt man Farblangsfehler Es entsteht eine Unscharfe die nicht von der Bildhohe abhangt Gaussfehler Bearbeiten Die Dispersion der optischen Glaser bewirkt eine Variation der ubrigen Abbildungsfehler mit der Wellenlange Wenn die Koma fur grunes Licht korrigiert ist kann sie fur rotes und blaues Licht trotzdem vorhanden sein Dieser Effekt kann die Gute eines Objektivs erheblich beeinflussen und muss bei der Konstruktion von hochwertigen Systemen berucksichtigt werden Im Fall der spharischen Aberration bezeichnet man diesen Effekt als Gaussfehler wobei die Bezeichnung oft auf die ubrigen Fehler ausgedehnt wird Achromat Bearbeiten nbsp Achromat Hauptartikel Achromat Wenn in einem System Linsenglaser mit erheblich voneinander verschiedenen Abbe Zahlen verwendet werden kann der Farbfehler stark verringert werden Speziell versteht man unter einem Achromaten ein Objektiv bei dem die Anderung der Schnittweite mit der Wellenlange fur eine Wellenlange verschwindet Apochromat Bearbeiten nbsp Apochromat Hauptartikel Apochromat Eine Weiterentwicklung stellen so genannte apochromatisch korrigierte Objektive Apochromate dar Fur diese verwendet man Glaser mit ungewohnlichem Dispersionsverhalten wodurch auch das sekundare Spektrum korrigiert werden kann In der klassischen Ausfuhrung werden diese so berechnet dass die Schnittweiten bei drei Wellenlangen z B Rot Grun und Blau ubereinstimmen wodurch der Farblangsfehler auch bei allen anderen Wellenlangen des sichtbaren Lichts sehr gering wird Ein Hinweis auf so korrigierte Systeme ist meist die Abkurzung APO auf den Objektiven Sie sind in aller Regel bedeutend teurer als lediglich achromatisch korrigierte Produkte Technisch bedingte Aberrationen BearbeitenDie oben beschriebenen Fehler folgen aus den mathematischen Gesetzen der Abbildung Es kommt aber noch hinzu dass in der Technik nichts mit vollkommener Genauigkeit gefertigt werden kann Auch bei optischen Systemen gibt es Abweichungen der realen Masse und Eigenschaften von den bei der Konstruktion festgelegten Werten Mass und Formabweichungen der Elemente Linsen und Spiegel Abweichungen der Elemente von ihren vorgesehenen Positionen Abweichender Brechungsindex der Linsen Inhomogenitaten Schlieren im Glas einer Linse siehe Eigenschaften von optischem Glas Eigenspannungen der Linsen und Spannungen durch die Fassung die zu Spannungsdoppelbrechung fuhren konnenDurch diese Abweichungen bleibt ein optisches System mehr oder weniger hinter der seiner Konstruktion entsprechenden Bildqualitat zuruck Eine Abweichung von der Rotationssymmetrie kann bewirken dass die Bildqualitat nicht nur von der Entfernung von der Bildmitte sondern auch deutlich von der Richtung abhangt dass also etwa die Qualitat am linken Bildrand merklich schlechter ist als am rechten Dies bezeichnet man als Zentrierfehler Bei der Konstruktion eines Objektivs ist es sinnvoll die Empfindlichkeit gegen Fertigungsfehler in den Optimierungsprozess einzubeziehen Die Genauigkeit mit der die Bauteile gefertigt werden mussen um eine ausreichende Abbildungsgute zu erreichen ist ein wichtiger Kostenfaktor Der Konstrukteur muss in einer fertigen Konstruktion eines optischen Systems nicht nur die Sollwerte fur die Geometrie und Glaseigenschaften angeben sondern auch die zulassigen Abweichungen Anderungen der Umgebungsparameter vor allem der Temperatur bewirken ebenfalls Abweichungen der Formen Masse und Brechungsindizes Die Bauteile eines optischen Instruments dehnen sich bei Erwarmung aus Bei grossen astronomischen Instrumenten kann sich so eine merkliche Fernrohrbiegung durch einseitige Erwarmung ergeben wie auch durch deren Eigengewicht Auch der Brechungsindex von Glas andert sich mit der Temperatur Unter den Fotoobjektiven sind vor allem solche mit langer Brennweite und guter Korrektion gegen Temperaturanderung empfindlich Sie werden daher oft mit einer weissen Lackierung versehen damit sie durch Sonnenbestrahlung weniger erwarmt werden Auch Turbulenzen und Temperaturunterschiede in den Luftschichten der Erdatmosphare verursachen Abbildungsfehler die besonders bei grossen Brennweiten und weit entfernten Objekten storend in Erscheinung treten Szintillation Insbesondere in der Astronomie limitiert die Atmosphare das Auflosungsvermogen eines Teleskops Die Auflosungsbegrenzung durch atmospharische Einflusse wird allgemein als Luftunruhe speziell in der Astronomie als Seeing bezeichnet Ferner kann bei horizontnahen Gestirnen und bei atmospharischen Halo Erscheinungen ein vertikaler Farbsaum auftreten weil die astronomische Refraktion geringfugig von der Wellenlange des Lichtes abhangt Um diese Einflusse zu korrigieren werden adaptive Optiken verwendet oder die Teleskope ausserhalb der Erdatmosphare stationiert Weltraumteleskop Axialer Astigmatismus Bearbeiten Unvollkommene Linsen die nicht rotationssymmetrisch um die optische Achse sind konnen auch achsparallele Bundel astigmatisch abbilden Ein Objektpunkt wird je nach Fokussierung als Strich langs oder quer abgebildet Dieser Fehler spielt in der Augenoptik und der Elektronenoptik eine wichtige Rolle Die einfachste Form des axialen Astigmatismus lasst sich durch Kombination mit einer in Brechkraft und Achsrichtung entsprechend dimensionierten Zylinderlinse korrigieren Zylinderglas in der Brille Stigmator im Elektronenmikroskop Die Fertigung von Glaslinsen fur sichtbares Licht ist inzwischen so ausgereift dass hier kein nennenswerter axialer Astigmatismus auftritt Siehe auch BearbeitenKaustik Optik Falschlicht Vignettierung Auflosungsvermogen Acuna Romo GleichungEinzelnachweise Bearbeiten Barbara I Tshisuaka Eustachio Divini In Werner E Gerabek Bernhard D Haage Gundolf Keil Wolfgang Wegner Hrsg Enzyklopadie Medizingeschichte De Gruyter Berlin 2005 ISBN 3 11 015714 4 S 316 Next Generation Wandel in der Aufnahmetechnik film tv video de News Reports 9 Juni 2010 abgerufen am 26 Dezember 2015 Bernd Leuschner Offnungsfehler einer Plankonvexlinse PDF 161 kB Labor fur Geratetechnik Optik und Sensorik Beuth Hochschule fur Technik Berlin Japanische Patentanmeldung Nummer 2016 197661 Gewolbter Sensor mit nicht spharischer Form Memento vom 1 Dezember 2016 im Internet Archive Toshiba angemeldet am 3 April 2015 veroffentlicht am 24 November 2016 abgerufen am 1 Dezember 2016 Literatur BearbeitenEugene Hecht Optik 4 uberarbeitete Auflage Oldenbourg Wissenschaftsverlag Munchen u a 2005 ISBN 3 486 27359 0 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Abbildungsfehler Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Erwin Puts Leica M Objektive Ihre Seele und ihre Geheimnisse PDF 1 4 MB 83 S Einfuhrung in beinahe alle Aspekte des Objektivbaus inkl einem Glossar der Bildfehler BAS Testverfahren fur Objektive Darstellung und Umrechnung von Zernike Polynomen und Seidel AberrationVideos Bearbeiten Video Spharische Aberration Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 2004 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF C 14893 Video Astigmatismus Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 2004 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF C 14894 Video Chromatische Aberration Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 2004 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF C 14895 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Abbildungsfehler amp oldid 222450812