www.wikidata.de-de.nina.az
Die geometrische Optik oder Strahlenoptik bedient sich des Strahlenmodells des Lichtes 1 und behandelt damit auf einfache rein geometrische Weise den Weg des Lichtes auf Linien 2 Bildentstehung bei einer Sammellinse als Beispiel eines Strahlengangs Das links als gruner Pfeil gekennzeichnete Objekt kann rechts von der Sammellinse vergrossert auf einem Schirm abgebildet werden Das Modell des Lichtstrahls also eines auf eine Linie begrenzten Lichtbundels entspricht nicht der physikalischen Realitat 2 ein solches Lichtbundel kann man daher nur angenahert realisieren 1 Dennoch lasst sich mit Hilfe der Strahlenoptik die optische Abbildung die Hauptthema der technischen Optik ist 3 oft mit ausreichender Genauigkeit beschreiben 4 Beschrankt man die geometrische Optik auf Strahlen die nahe der optischen Achse verlaufen und zu ihr parallel sind oder sie sehr flach schneiden liegt die sogenannte paraxiale Optik vor Dafur lassen sich geschlossene mathematische Abbildungsgleichungen finden Man wendet diese Methode hauptsachlich an um einige Kenngrossen eines Systems zu ermitteln Brenn und Schnittweite objekt und bildseitig Lage der Haupt und Knotenpunkte und der Ein und Austrittspupille 5 Die geometrische Optik lasst sich mathematisch als Grenzfall der Wellenoptik fur verschwindend kleine Wellenlangen des Lichts auffassen Sie versagt aber auch in diesem Fall wenn die Verhaltnisse fur Strahlen mit hoher Energiedichte oder nahe an der Grenze zum Schatten kein Licht untersucht werden sollen 1 Inhaltsverzeichnis 1 Axiome der geometrischen Optik 2 Anwendungen 3 Grenzen 4 Weiterfuhrendes 5 EinzelnachweiseAxiome der geometrischen Optik BearbeitenAls allgemeinste Grundlage der Strahlenoptik lasst sich das Fermatsche Prinzip ansehen 6 Es fuhrt auf die beiden ersten der folgenden Axiome 6 1 Axiom In homogenem Material sind die Lichtstrahlen gerade 2 Axiom An der Grenze zwischen zwei homogenen isotropen Materialien wird das Licht im Allgemeinen nach dem Reflexionsgesetz reflektiert und nach dem Brechungsgesetz gebrochen 3 Axiom Der Strahlengang ist umkehrbar bei Umkehrung der Richtung eines Strahls andert sich sein Verlauf nicht 4 Axiom Die Lichtstrahlen durchkreuzen einander ohne sich gegenseitig zu beeinflussen Anwendungen BearbeitenHauptanwendungsgebiet der Strahlenoptik ist die Behandlung der Abbildung durch optische Elemente Gerate und Systeme wie Linsen Brillen Objektive Fernrohre und Mikroskope Auch das Raytracing Verfahren in der 3D Computergrafik beruht auf den Gesetzen der geometrischen Optik Die Luftspiegelungen durch eine heisse Luftschicht uber sonnenbeschienenem Asphalt und andere Naturphanomene konnen auch durch Anwendung dieses Prinzips erklart werden Grenzen BearbeitenEffekte die von der geometrischen Optik nicht beschrieben werden konnen sind unter anderem die Beugung die das Auflosungsvermogen optischer Instrumente begrenzt Sie kann nur im Rahmen der Wellenlehre oder der Quantenmechanik verstanden werden die Interferenz die ebenfalls durch die Wellenlehre oder Quantenmechanik erfassbar ist und die z B fur die Wirkungsweise der Antireflexbeschichtung von wesentlicher Bedeutung ist die Polarisation die quantenmechanisch mit dem Spin der Photonen zu tun hat aber auch mit der Wellenlehre erklarbar ist Sie ist im Zusammenhang mit der Doppelbrechung von Bedeutung und auch fur die teilweise Reflexion an brechenden Flachen wo sie die Quantitat des reflektierten Lichts beeinflusst siehe Fresnelsche Formeln oder Brewster Winkel die Absorption und die Streuung des Lichts Einige Methoden der geometrischen Optik insbesondere die Matrizenoptik ubertragen sich jedoch auf das Konzept der Gaussstrahlen welches die Effekte der Wellenoptik teilweise mit berucksichtigt Weiterfuhrendes Bearbeiten nbsp Wikibooks Formelsammlung Physik Optik Geometrische Optik Lern und Lehrmaterialien Einfuhrung in die Strahlenoptik Ausfuhrliche Seite uber Strahlenoptik mit vielen Beispielen Bildern und ExperimentenEinzelnachweise Bearbeiten a b c Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 35 a b Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 11 Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 157 Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 180 Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 184 a b Heinz Haferkorn Optik Physikalisch technische Grundlagen und Anwendungen 3 bearbeitete und erweiterte Auflage Barth Leipzig u a 1994 ISBN 3 335 00363 2 S 37 Normdaten Sachbegriff GND 4020241 0 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Geometrische Optik amp oldid 230746409