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Dieser Artikel behandelt das raumliche Auflosungsvermogen in der Optik zu anderen Bedeutungen siehe auch Zeitliches Auflosungsvermogen Der Begriff Auflosungsvermogen bezeichnet in der Optik die Unterscheidbarkeit feiner Strukturen also zum Beispiel den minimalen Abstand den zwei punktformige Objekte haben mussen um sie als getrennte Objekte wahrnehmen zu konnen Durch die Angabe eines Winkelabstandes Winkelauflosung oder durch die Angabe des Abstandes gerade noch trennbarer Strukturen lasst er sich quantifizieren Die Abhangigkeit der Auflosung vom Kontrast beschreibt die Kontrastubertragungsfunktion Inhaltsverzeichnis 1 Auge 2 Optische Instrumente 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseAuge BearbeitenDas Auflosungsvermogen des blossen Auges kann von Person zu Person stark variieren Normalsichtige Erwachsene konnen Dinge noch scharf sehen die bis auf etwa 10 cm an das Auge heran bewegt werden allerdings nur fur kurze Zeit da bald eine Ermudung auftritt Die Akkommodation wird auf Dauer zu anstrengend Bei einem Abstand von 25 cm konnen die meisten Erwachsenen einen Gegenstand dauerhaft scharf sehen Dieser Abstand wird daher konventionelle Sehweite oder Bezugssehweite genannt Hier kann das Auge die beste Ortsauflosung fur langere Zeitraume erreichen Manche Menschen konnen bei dieser Entfernung noch Strukturen im Abstand von 0 15 mm unterscheiden Das entspricht einem Sehwinkel von ungefahr 2 Winkelminuten Andere Personen unterscheiden Strukturen dagegen nur bei einem Abstand von 0 3 mm oder 4 Winkelminuten Wird der Gegenstand zwischen 25 und 10 cm nah an das Auge gehalten kann fur kurze Zeitraume eine entsprechend bessere Ortsauflosung erreicht werden 1 Bei entspannten Augen und grosseren Entfernungen mehrere Meter bis ins Unendliche betragt das typische Winkelauflosungsvermogen des menschlichen Auges 1 Winkelminute entsprechend einem Visus von 1 Bei schwachen Kontrasten und zum Rand des Gesichtsfeldes hin nimmt die Sehscharfe merklich ab Optische Instrumente Bearbeitensiehe auch Auflosung Fotografie und Auflosung Mikroskopie sowie Fernrohr CharakterisierungOptische Gerate wie Fernrohr oder Mikroskop erweitern die Moglichkeiten des Auges sowohl was sein Auflosungsvermogen als auch was seine Helligkeits Wahrnehmung betrifft Letztere wird ausschliesslich von der Apertur Offnung des Objektivs bestimmt Bei visuellen Beobachtungen kann die Vergrosserung des Fernrohrs oder Mikroskops sinnvollerweise soweit gesteigert werden bis die Winkelauflosung des optischen Gerates an die des menschlichen Auges angepasst ist Man spricht dann von der nutzlichen Vergrosserung Eine zu starke Vergrosserung hingegen bei welcher der visuelle Kontrast zu gering wird nennt man tote Vergrosserung oder leere Vergrosserung In diesem Fall erscheint das Bild nur grosser aber es werden keine zusatzlichen Details sichtbar Die Auflosung optischer Instrumente ist durch Beugung begrenzt sogenannte Beugungsbegrenzung vgl Beugungsscheibchen Um zwei Punktquellen mit einem beugungsbegrenzten Instrument voneinander zu trennen kann beispielsweise das Rayleigh Kriterium herangezogen werden Das Auflosungsvermogen von Mikroskopen ist detailliert hier beschrieben Es hangt von der numerischen Apertur des verwendeten Objektivs und der Beobachtungswellenlange ab Fur eine Beobachtungswellenlange von 0 55 Mikrometer grunes Licht erhalt man fur Objektive mit einer numerischen Apertur von beispielsweise 0 1 0 65 und 1 4 ein Auflosungsvermogen von 2 75 0 423 und 0 196 Mikrometer Dabei ist zu beachten dass eine numerische Apertur von 1 4 ein Maximum fur Mikroskop Objektive ist entsprechend ist fur grunes Licht maximal eine Auflosung von ca 0 2 Mikrometer erreichbar Um solch kleine Strukturen mit dem blossen Auge zu sehen ist eine Vergrosserung um ca 1000 sinnvoll Die Vergrosserung lasst sich im Mikroskop durch die Kombination von Objektiv und Okular einstellen Unter Ausnutzung von nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie wie zum Beispiel Sattigung von Farbstoffubergangen in der STED Mikroskopie oder Ein Ausschalten der Farbstoffe in der photoaktivierten Lokalisationsmikroskopie PALM kann die Auflosung weiter stark gesteigert werden Bei der STED Methode werden typischerweise Auflosungen von 20 bis 30 Nanometern erreicht Weitere Verbesserungen fuhrten im Jahr 2016 zu Auflosungen von ca 1 Nanometer 2 Auch durch die Grosse der Sonde in der Rasterkraftmikroskopie Auflosungen im Sub Nanometer Bereich oder der optischen Nahfeldmikroskopie Auflosungen um die 20 Nanometer kann die Auflosung bestimmt und weiter erhoht werden Bei grossen Eintrittspupillen von optischen Systemen wird die Auflosung meist noch nicht durch Beugung sondern von Offnungsfehlern begrenzt Diese konnen durch Abblenden verringert werden so dass sich bei der kritischen Blende ein optimales Auflosungsvermogen ergibt Meistens begrenzen Luftturbulenzen Seeing das Auflosungsvermogen Winkelauflosung erdgebundener Teleskope auf etwa 1 Grossere Teleskope bewirken hier also nicht automatisch eine bessere Auflosung Damit diese erdgebundenen Teleskope ihre maximale Auflosung erreichen bedarf es besonderer Techniken zum Beispiel der adaptiven Optik oder der Speckle Interferometrie Das Hubble Weltraumteleskop erreicht wegen des Wegfalls der storenden Atmosphare eine Auflosung von etwa 0 05 bei sichtbaren Wellenlangen sammelt dafur aber weniger Licht als die grossten Teleskope auf der Erdoberflache ein Seeing Effekte konnen bei der Beobachtung von kleinen aber hellen Objekten wie Planeten oder Mehrfach Sternsystemen durch eine an das Teleskop angeschlossene Video Kamera reduziert werden Auch Amateurastronomen konnen so durch Auswahl und Uberlagerung von Dutzenden bis Tausenden von Einzelbildern planetare Strukturen mit einer Auflosung von unter einer Bogensekunde abbilden Lucky Imaging Der durch Beugung nach unten begrenzte minimale Winkel zwischen zwei im Teleskop noch zu unterscheidenden Objekten ist durch folgenden Zusammenhang gegeben 3 sin d f 1 22 l D displaystyle sin delta varphi 1 22 frac lambda D nbsp d f displaystyle delta varphi nbsp minimaler Winkel l displaystyle lambda nbsp Wellenlange der beobachteten Strahlung D displaystyle D nbsp OffnungsdurchmesserDie Formel wird durch den empirisch gefundenen Zusammenhang von Dawes bestatigt Durch Zusammenschalten mehrerer einzelner Teleskope lasst sich durch Interferometrie ein Bild mit der Auflosung berechnen die dem Abstand der Teleskope entspricht Bei benachbarten schwarzen Objekten in leuchtenden Umgebungen tritt der Effekt der Beugungsbegrenzung ebenfalls auf wo er insbesondere in der Astronomie auch als Tropfenphanomen bezeichnet wird Weblinks BearbeitenAuflosungsvermogen In Lexikon der Optik Online Version von Harry Paul Hrsg Lexikon der Optik Spektrum Akademischer Verlag 2003 ISBN 3 8274 1422 9 Das Auflosungsvermogen in der Astronomie Punktquellen Airy Disks und Seeingscheibchen Thomas Kusserow Grundlagen der technischen Optik 2015 2016 PDF 9 2 MB Video Auflosungsvermogen Institut fur den Wissenschaftlichen Film IWF 2004 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 3203 IWF C 14892 Einzelnachweise Bearbeiten Dieter Gerlach Das Lichtmikroskop 2 Auflage Thieme Verlag Stuttgart 1985 ISBN 3 13 530302 0 S 2 Fluoreszenzmikroskopie Scharfer geht es nicht Forscher erreichen ultimative Auflosungsgrenze in der Fluoreszenzmikroskopie MPG 2016 Ludwig Bergmann Clemens Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik Band 3 Optik De Gruyter Berlin New York 2004 ISBN 3 11 017081 7 S 370 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Auflosungsvermogen amp oldid 224460448