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Unter optischem Glas versteht man Glas zur Fertigung von optischen Bauteilen wie Linsen Prismen und Spiegel fur optische Systeme wie zum Beispiel Objektive Mikroskope oder Fernrohre Optisches Glas unterscheidet sich chemisch nicht notwendig von normalem Glas aus dem etwa Fensterscheiben hergestellt werden jedoch werden durch gezielt eingebrachte chemische Zusatze seine optischen Eigenschaften genau eingestellt Die optischen und mechanischen Eigenschaften werden zusatzlich von den Herstellern genau kontrolliert und dokumentiert Das Abbe Diagramm gibt eine Ubersicht von Brechungsindex und Abbe Zahl von optischen Glassorten Inhaltsverzeichnis 1 Optische und physikochemische Eigenschaften 2 Arten und Bezeichnung optischer Glaser 3 Chemische Zusammensetzung und Transmissionsbereich 4 Kombination optischer Glaser 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseOptische und physikochemische Eigenschaften BearbeitenDie optischen Eigenschaften die von entscheidender Bedeutung fur die Verwendung des Glases fur optische Bauteile sind werden bei der Herstellung des Glases innerhalb enger Toleranzen eingehalten und wesentlich genauer kontrolliert als z B bei Fensterglas Weiterhin werden sie vom Hersteller fur jede Glassorte genau dokumentiert Dazu zahlen Der Brechungsindex n displaystyle n nbsp und dessen Abhangigkeit von der Wellenlange des Lichts Dispersion Letztere wird vor allem durch die Abbe Zahl n d displaystyle nu d nbsp charakterisiert Zur genaueren Beschreibung der Dispersion werden Teildispersionen und oft auch die Koeffizienten einer Dispersionsformel wie der Sellmeier oder der Cauchy Gleichung angegeben Abweichungen von der Homogenitat des Glases wie Schlieren bandformige kurzreichweitige Schwankungen des Brechungsindex innerhalb eines Glasbauteils im Bereich von 0 1 mm bis 2 mm 1 oder der Gehalt an Blasen und anderen Einschlussen Eigenschaften die fur die Fertigung von optischen Bauteilen und deren Verhalten im Einsatz von Bedeutung sind wie etwa die Schleifbarkeit Warmeausdehnung Anderung des Brechungsindex mit der Temperatur oder die Empfindlichkeit gegen chemische Einflusse Glaskorrosion Arten und Bezeichnung optischer Glaser Bearbeiten nbsp Abhangigkeit des Brechungsindex von der Wellenlange fur einige optische Glassorten Es gibt heute uber 250 optische Glaser 2 Sie basieren hauptsachlich auf den zwei wichtigsten Glasfamilien Kronglas K engl crown und Flintglas F engl flint Zusatzlich wird bei der Bezeichnung der Schott Glaser mit dem Zusatz S fur Schwer engl dense ein hoher Brechungsindex und mit L fur Leicht engl light ein niedriger Brechungsindex angezeigt z B Schwerflintglas SF6 oder Leichtflintglas LF5 Zusatzliche chemische Komponenten die entscheidend fur die optischen Eigenschaften sind werden bei der Bezeichnung den Hauptglassorten vorangestellt z B Barium Kronglas N BaK4 bzw S BAL14 oder Fluor Kronglas FK Umweltvertragliche arsen und bleifreie Glaser werden zusatzlich bei Schott mit N z B N BK7 bzw S bei Ohara z B S BSL7 gekennzeichnet Ausnahmen bilden Glaser die unter ihrem Markennamen gefuhrt werden wie zum Beispiel der glaskeramische Werkstoff Zerodur Beispiele einiger optischer Glassorten verschiedener Hersteller nach 2 3 4 Brechungsindex nd bei 587 6 nm Glasart Schott AG Hoya K K Corning Inc Ohara Inc Dichte in g cm nd n d displaystyle nu d nbsp Quarzglas 2 20 1 46 68Fluor Kronglas N FK51A 3 68 1 49 85Kronglas N K5 C5 S NSL5 2 59 1 52 60Borosilikat Kronglas N BK7 BSC7 BSC B16 64 S BSL7 2 51 1 52 64ZERODUR 2 53 1 54Barium Kronglas N BaK4 BaC4 S BAL14 3 05 1 57 56Leichtflintglas LF5 FL5 3 22 1 58 41Schwerkronglas N SK4 BaCD4 S BSM4 3 54 1 61 59Flintglas F2 F2 3 60 1 62 36Schwerflintglas N SF10 E FD10 FeD D28 28 S TIH10 3 05 1 73 29Schwerflintglas SF6 FD6 FeD E05 25 5 18 1 81 25Schwerflintglas N SF6 FD60 S TIH6 3 37 1 81 25Lanthan Schwerflintglas N LaSF9 TaFD9 S LAH71 4 41 1 85 32Chemische Zusammensetzung und Transmissionsbereich BearbeitenDie folgende Tabelle gibt die chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozent sowie den Transmissionsbereich einiger wichtiger optischer Glassorten wieder Die Transmissionsbereiche sind ungefahre Angaben und variieren leicht in den Unterglassorten Weiterhin ist die Transmission von der Glasdicke abhangig Glasart SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO P2O5 B2O3 PbO BaO Li2O TiO2 ZrO2 ZnO MgO Nb2O5 TransmissionsbereichQuarzglas 100 200 3000 nmBorosilikatglas 80 3 4 0 5 12 5 350 2000 nmKronglas K 73 2 5 17 3 350 2000 nmBorosilikat Kronglas BK7 5 70 8 4 8 4 10 2 5 350 2300 nmFlintglas F 62 6 8 24 400 2500 nmZERODUR 6 55 4 25 4 0 2 0 6 7 2 3 7 2 3 1 8 1 6 1 400 2700 nmSchwerflintglas SF6 5 27 3 1 5 71 380 2500 nmSchwerflintglas N SF6 S TIH6 7 25 10 10 10 10 25 1 5 400 2000 nmKombination optischer Glaser BearbeitenDie Glashersteller bieten ein breites Sortiment von Glassorten mit verschiedenen Brechungs und Dispersionseigenschaften an Je mehr Glaser ein Konstrukteur zur Auswahl hat welche er in einem optischen System z B einem Objektiv kombinieren kann desto besser lassen sich die Abbildungsfehler korrigieren Beispielsweise lasst sich durch die Verwendung von zwei Glasern mit verschiedener Abbe Zahl ein achromatisches Objektiv realisieren dessen chromatische Aberration Farbfehler weitgehend korrigiert ist Der verbleibende Rest des Farbfehlers wird sekundares Spektrum genannt Mit drei verschiedenen Glasern von denen mindestens eines ein Glas anomaler Dispersion ist kann ein Apochromat gebaut werden bei dem auch das sekundare Spektrum beseitigt ist und der so gut wie keinen Farbfehler mehr aufweist nbsp Auswirkung des unterschiedlichen Dispersionsverhaltens von Kronglas und Flintglas am Beispiel von Sammellinsen nbsp Kombination von Kronglas und Flintglas in einem Achromaten zur Korrektur der chromatischen Aberration nbsp Beseitigung des sekundaren Spektrums in einem Apochromaten durch Verwendung von mehreren optischen Glassorten Daruber hinaus ist es auch fur die Korrektion der nicht chromatischen Abbildungsfehler hilfreich Glaser mit vielfaltigen Kombinationen von Brechungsindex und Abbe Zahl zur Verfugung zu haben insbesondere auch sogenannte hochbrechende Glaser die einen hohen Brechungsindex bei gleichzeitig hoher Abbe Zahl besitzen Literatur BearbeitenHans Bach Norbert Neuroth The Properties of Optical Glass 2 Auflage Springer 1995 ISBN 3 540 58357 2 Jai Singh Optical Properties of Condensed Matter and Applications John Wiley amp Sons 2006 ISBN 0 470 02192 6 S 159 196 Chapter 8 Optical Properties of Glasses George H Steward Optical Design of Microscopes SPIE Tutorial Texts SPIE Press 2010 ISBN 978 0 8194 8095 8 S 169 194 Chapter 17 18 Optical Materials Composition and Spectra of Materials Weblinks BearbeitenOptisches Glas Beschreibung der Eigenschaften PDF Schott AG 2011 abgerufen am 1 Oktober 2012 Optisches Glas Datenblatter Schott AG 2011 Katalog in Excel oder ZEMAX Format sowie Abbe Diagramme in A0 abgerufen am 1 Oktober 2012 Optical Glass PDF 532 kB Hoya Corp USA Optics Division englisch abgerufen am 8 November 2011 Optische Glaser Technische Informationen PDF 652 kB OHARA GmbH 2010 abgerufen am 8 November 2011 Mikhail Polyanskiy Datenbank optischer Glaser verschiedener HerstellerEinzelnachweise Bearbeiten Ralf Jedamzik Peter Hartmann Homogenitat optischer Glaser PDF In DGaO Proceedings 2004 a b Hans Bach Norbert Neuroth The Properties of Optical Glass Springer 1995 ISBN 978 3 540 58357 8 S 39 76 Optisches Glas Datenblatter Schott AG 2011 abgerufen am 1 Oktober 2012 Optische Glaser Technische Informationen PDF 652 kB OHARA GmbH 2010 abgerufen am 8 November 2011 a b D Heiman D S Hamilton R W Hellwarth Brillouin scattering measurements on optical glasses In Physical Review B Condensed Matter Volume 19 Issue 12 1979 S 6583 6592 phys uconn edu PDF 1 3 MB Michael J Viens Fracture Toughness and Crack Growth of Zerodur In NASA Technical Memorandum 4185 April 1990 ntrs nasa gov PDF George H Steward Optical Design of Microscopes SPIE Tutorial Texts SPIE Press 2010 ISBN 978 0 8194 8095 8 S 194 Chapter 18 Composition and Spectra of Materials Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Optisches Glas amp oldid 217024883