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Reflexion lateinisch reflexio Zuruckbeugung vom Verb reflectere zuruckbeugen zuruckdrehen bezeichnet in der Physik das Zuruckwerfen von Wellen an einer Grenzflache an der sich der Wellenwiderstand oder der Brechungsindex des Ausbreitungsmediums andert Reflexionsbecken sind seit der persischen Antike ein beliebtes stadte und gartenbauliches Gestaltungselement Hier das weltgrosste Reflexionsbecken errichtet 2006 in Bordeaux Bei glatten also gegenuber der Wellenlange kleinen Rauigkeitsstrukturen Oberflachen gilt das Reflexionsgesetz es liegt der Fall der gerichteten Reflexion vor An rauen Oberflachen werden Wellen oder je nach Betrachtungsweise Strahlung diffus gestreut und in diesem Fall gilt naherungsweise das lambertsche Strahlungsgesetz In der Regel wird bei der Reflexion nur ein Teil der Energie der einfallenden Welle reflektiert man spricht in diesem Zusammenhang auch von partieller Reflexion teilweiser Reflexion Der restliche Anteil der Welle breitet sich im zweiten Medium weiter aus Transmission durch den geanderten Wellenwiderstand erfahrt die Welle dabei eine Richtungs vgl Brechung und Geschwindigkeitsanderung Der Brechungswinkel lasst sich mit dem snelliusschem Brechungsgesetz und die Amplituden der Reflexion und Transmission mit den fresnelschen Formeln berechnen abhangig von Wellenwiderstand und Polarisation Ein Spezialfall der Reflexion ist die Totalreflexion bei der die Welle beim Einfall auf ein Medium mit niedrigerem Wellenwiderstand vollstandig an der Grenzflache reflektiert wird Genau betrachtet tritt dies nur bei ideal transparenten Medien auf Ist beispielsweise das zweite Medium in einem bestimmten Frequenzbereich absorbierend kommt es zur sogenannten abgeschwachten Totalreflexion bei der sich das Reflexionsverhalten in diesem Bereich andert Angewendet wird die Totalreflexion beispielsweise bei der Retroreflexion Reflexion einer Welle in Richtung der Quelle Inhaltsverzeichnis 1 Eindimensionaler Spezialfall 2 Reflexion einzelner Impulse 3 Reflexionsgesetz 3 1 Gerichtete Reflexion 3 2 Diffuse Reflexion 3 3 Bewegte Spiegelflache 4 Reflexion elektromagnetischer Wellen in der Optik 4 1 Anwendung 5 Reflexion bei elektrischen Leitungen 5 1 Reflexion von Spannungssprungen 5 1 1 Unendlich langes Kabel 5 1 2 Endliche Kabellange 5 1 2 1 Reflexionsfreier Abschluss 5 1 2 2 Offenes Ende 5 1 2 3 Kurzgeschlossenes Ende 5 1 2 4 Anwendung 6 Reflexion in der Akustik 6 1 Typen von Reflexionen 6 2 Raumakustisches Design 6 3 Zusammenhang Reflexion Absorption Transmission 7 Reflexion von Wasserwellen 8 Reflexion durch ein anziehendes Potential 9 Weblinks 9 1 Optik 9 2 Akustik 10 EinzelnachweiseEindimensionaler Spezialfall nbsp Teilweise Reflexion und Transmission einer eindimensionalen Welle an einer Grenzflache Wenn der Wellentrager die Ausbreitung der Welle nur in einer Raumrichtung zulasst spricht man von einer eindimensionalen Welle Beispiele waren Seilwellen Schallwellen in engen Rohren siehe Kundtsches Rohr elektromagnetische Wellen in Wellenleitern usw Am Ende eines solchen Wellentragers kommt es zur Reflexion Die einlaufende Welle und die gegenlaufige reflektierte Welle uberlagern sich Setzt man idealisierend voraus dass es zu keinem Energieverlust kommt keine Dampfung vollstandige Reflexion so sind die Amplituden der einlaufenden und der auslaufenden Welle gleich Es bilden sich stehende Wellen aus Dabei unterscheidet man die Reflexion am festen Ende und am losen Ende Am festen Ende ist die Auslenkung der Welle zu jedem Zeitpunkt gleich Null Die einlaufende und die reflektierte Welle weisen also hier einen Phasenunterschied von p auf d h sie sind gegenphasig und interferieren destruktiv Am festen Ende entsteht dadurch ein Knoten Weitere Schwingungsknoten befinden sich jeweils im Abstand halber Wellenlangen Die Schwingungsbauche liegen jeweils dazwischen Am losen Ende ist die Auslenkung der Welle maximal Die einlaufende und die reflektierte Welle weisen keinen Phasenunterschied auf d h sie sind gleichphasig und interferieren konstruktiv Am losen Ende entsteht dadurch ein Bauch Weitere Schwingungsbauche befinden sich im Abstand halber Wellenlange Die Schwingungsknoten liegen jeweils dazwischen Ob ein Ende fest oder lose ist hangt davon ab welche Amplitudengrosse man fur die Beschreibung der Welle nutzt So stellt z B ein offenes Rohrende fur eine Schallwelle ein festes Ende dar wenn man uber den Schalldruck spricht wahrend sie ein loses Ende fur die Schallschnelle ist Schallschnelle und Schalldruck sind dabei um p 2 phasenverschoben Findet Reflexion an beiden Enden des Wellentragers statt so kann es nur dann zu zeitlich unveranderlichen stehenden Wellen kommen wenn eine Resonanzbedingung erfullt ist Hat der Wellentrager zwei feste oder zwei lose Enden so tritt Resonanz auf wenn die Lange des Wellentragers L displaystyle L nbsp ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlange ist L n l 2 n 1 2 3 textstyle L n frac lambda 2 n 1 2 3 dots nbsp Ist das eine Ende des Wellentragers fest und das andere lose so lautet die Resonanzbedingung L n 1 2 l 2 n 1 2 3 textstyle L left n frac 1 2 right frac lambda 2 n 1 2 3 dots nbsp Die auf diese Weise erzeugten stehenden Wellen nutzt man bei vielen Musikinstrumenten aus So ist beispielsweise eine Gitarrensaite ein eindimensionaler Wellentrager mit zwei festen Enden Zupft man sie an so schwingt die Saite in den Frequenzen die die Resonanzbedingung erfullen Fur n 1 displaystyle n 1 nbsp erhalt man die Frequenz des Grundtons Alle anderen Frequenzen ergeben das Obertonspektrum Reflexion einzelner Impulse nbsp Bei einem Medium ohne Dispersion pendelt ein Impuls zwischen zwei Reflektoren im Abstand AEin Impuls beliebiger Kurvenform ist ein Wellenpaket das nach den Regeln der Fourieranalyse in eine Summe von Sinusschwingungen unterschiedlicher Wellenlange l zerlegt werden kann Zwischen zwei Reflektoren im Abstand A sind nur solche erlaubt fur die gilt A n l 2 displaystyle A n cdot frac lambda 2 nbsp wobei n eine naturliche Zahl ist Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt die Kurvenform des daraus zusammengesetzten Impulses gleich und dieses Soliton kann ungedampft zwischen den beiden Reflektoren pendeln wie im Bild zu sehen ist Durch Vergleich dieser Pendeldauer mit den exakten Zeitmarken einer Atomuhr kann man extrem hohe Frequenzen bestimmen Frequenzkamm Reflexionsgesetz nbsp Strahlung trifft von links oben auf eine reflektierende Flache Das Reflexionsgesetz besagt dass der Ausfallswinkel auch Reflexionswinkel genau so gross wie der Einfallswinkel ist a b displaystyle alpha beta nbsp und beide mit dem Lot in einer Ebene der Einfallsebene liegen Im Fall von Wellen muss dabei die Wellenlange erheblich grosser sein als die Abstande zwischen den Streuzentren beispielsweise Atome Andernfalls kann es zur Ausbildung mehrerer Reflexionsstrahlen kommen 1 beispielsweise bei Rontgenstrahlen die an einem Kristall reflektiert werden siehe Rontgenbeugung nbsp Bildfolge der Elementarwellen nach Huygens und FresnelDas Reflexionsgesetz kann mithilfe des huygensschen Prinzips hergeleitet werden vgl nebenstehende Abbildung Im ersten und zweiten Bild sieht man wie eine Wellenfront schrag auf eine spiegelnde Oberflache trifft und dabei kreisformige Elementarwellen um die jeweiligen Auftreffpunkte erzeugt Die Radien dieser Wellen wachsen mit der Phasengeschwindigkeit der Welle im betreffenden Medium an In den folgenden Bildern ist dargestellt wie sich die entstandenen Elementarwellen zu einer neuen Wellenfront uberlagern die nach rechts oben lauft Die Winkel zwischen den einlaufenden und auslaufenden Wellenfronten und Ebene sind spiegelverkehrt gleich Dies besagt das Reflexionsgesetz Eine andere Herleitung macht sich das fermatsche Prinzip zunutze Der Lichtweg vom Punkt A zum Punkt B ist dann extremal genauer gesagt minimal wenn die Reflexion genau so erfolgt dass Einfalls und Ausfallswinkel gleich gross sind Gerichtete Reflexion nbsp Reflexion eines Lichtstrahls an einer spiegelnden Oberflache Das Wellenfeld an einer gerichtet reflektierenden Flache lasst sich durch Spiegelquellen beschreiben Zu jeder Originalquelle wird hierbei eine Spiegelquelle hinter der reflektierenden Flache angebracht mit dem gleichen Abstand zur reflektierenden Flache wie die Originalquelle Das Wellenfeld ergibt sich durch Uberlagerung der Wellenfelder von Original und Spiegelquellen Anwendungen findet die gerichtete Reflexion in ebenen und nicht ebenen Spiegeln beispielsweise konkav gekrummte Hohlspiegel als Rasierspiegel oder bei Spiegelteleskopen Konvex gekrummte Spiegel werden als Aussenspiegel an Kraftfahrzeugen eingesetzt Diffuse Reflexion nbsp Diffuse ReflexionGrenzflachen mit einer grossen Rauheit relativ zur Wellenlange reflektieren diffus Enthalt das Material viele Streuzentren folgt die Reflexion dem lambertschen Gesetz Die Hauptruckstreuung erfolgt dann senkrecht zum Material unabhangig von der Einstrahlungsrichtung Beispiele sind Milch Wandfarbe oder Papier Bei Milch haben die Fetttropfen im Wasser die Grossenordnung der Wellenlange des sichtbaren Lichtes und bilden die Streuzentren fur Lichtwellen gleiches gilt fur die Lufteinschlusse zwischen den Fasern bei Papier Anwendungen diffuser Reflexion also der gleichmassigen Verteilung von Licht sind Ulbricht Kugel Projektionsschirm Vermeidung spiegelnder Reflexe an Bildschirmen und fotografischen Abzugen Die Summe spiegelnder und diffuser Reflexion wird auch Remission genannt bezogen auf die eingestrahlte Lichtmenge Remissionsgrad Fur nicht perfekt diffus streuende gekrummte und womoglich farbstichige Oberflachen gibt es unterschiedliche Moglichkeiten der Definition In der Meteorologie gibt die Albedo den Anteil des Sonnenlichts an der von der Erdoberflache oder von Wolken diffus reflektiert wird Die Albedo von anderen nicht selbst leuchtenden Himmelskorpern geht in der Astronomie in die Helligkeit ein mit der dieser Himmelskorper von der Erde aus zu sehen ist In der Industrie sind verschiedene Definitionen des Weissgrads ublich Einige Definitionen berucksichtigen unter anderem dass das menschliche Auge fur manche Wellenlangen empfindlicher ist als fur andere Bewegte Spiegelflache Das Reflexionsgesetz a b gilt nur im Ruhesystem der Spiegelflache Betrachtet man jedoch einen bewegten Spiegel dann ergibt sich aus der Impulserhaltung 2 dass sich die Wellenlange des Lichtes sowie der Reflexionswinkel verandern Dies steht im Einklang mit der speziellen Relativitatstheorie nach der auch noch die Lorentzkontraktion einer schrag zur Bewegung gerichteten Spiegelflache zu berucksichtigen ist Die Konstruktion des Lichtweges kann grundsatzlich auch nach dem huygensschen Prinzip erfolgen wobei die dynamisch bewegte effektive Spiegelflache zu berucksichtigen ist Allgemein formuliert ergibt sich folgender Ausfallswinkel b b arccos 2 v c 1 v 2 c 2 cos a 1 v 2 c 2 2 v c cos a displaystyle beta arccos left frac 2v c 1 v 2 c 2 cos alpha 1 v 2 c 2 2 v c cos alpha right nbsp Reflexion elektromagnetischer Wellen in der Optik nbsp Einfluss des komplexen Brechungsindex n 1 i k 0 displaystyle n 1 mathrm i k 0 nbsp eines Materials auf das Reflexionsverhalten einer elektromagnetischen Welle beim Auftreffen auf die Grenzflache zweier Materialien beispielsweise bei Luft Glas in Abhangigkeit vom Einfallswinkel nbsp Berechnete 0 und 60 und gemessene ca 5 Reflexionsspektren von Silber mit der charakteristischen Plasmakante wp und ws siehe Plasmaresonanz Im Folgenden soll die Reflexion am Beispiel elektromagnetischer Wellen erklart werden Zum einfacheren Verstandnis wird dabei das Strahlmodell der geometrischen Optik genutzt In der Schemazeichnung siehe Reflexionsgesetz trifft ein Strahl von links oben auf die Oberflache eines Mediums mit anderen Strahlungsausbreitungseigenschaften Ein Teil der Strahlung wird zum Lot hin gebrochen transmittierter Teil ein anderer reflektiert Dabei gilt das Reflexionsgesetz Der Einfallswinkel ist gleich dem Reflexionswinkel Unter geeigneten Bedingungen kann jedoch die einfallende Strahlung vollstandig reflektiert werden wie bei Totalreflexion Die Reflexion von elektromagnetischer Strahlung an einer Grenzflache erfolgt in der Regel nur teilweise der andere Teil wird transmittiert Der Reflexionsgrad ist definiert als das Verhaltnis der reflektierten zur einfallenden Lichtintensitat R I r e f l I e i n f displaystyle R frac I mathrm refl I mathrm einf nbsp Der Reflexionsgrad kann uber den Reflexionsfaktor aus den fresnelschen Formeln berechnet werden Er ist vom Einfallswinkel und Polarisation des Lichts sowie von den Eigenschaften der beteiligten Materialien abhangig Bei zirkular polarisierten Wellen andert sich bei jeder Reflexion die Helizitat Der Brechungsindex ist im Allgemeinen abhangig von der Wellenlange Das heisst Wellen unterschiedlicher Wellenlange konnen unterschiedlich stark reflektiert werden Beispielsweise besitzen Metalle aufgrund der Absorption durch das Elektronengas einen hohen Extinktionskoeffizienten fur elektromagnetische Strahlung im Infrarot Bereich sie sind damit undurchsichtig und weisen einen sehr hohen Reflexionsgrad von im Allgemeinen mehr als 90 Prozent auf Hingegen sinkt der Reflexionsgrad von Metallen im sichtbaren oder ultravioletten Bereich mitunter innerhalb eines kleinen Frequenzbereichs sehr schnell siehe Bild mit dem Beispiel Silber In der Reflexionsspektroskopie schliesst man vom gemessenen Reflexionsspektrum auf im Material wirksame Mechanismen und deren Parameter wie die Dichte der Elektronen im Leitungsband oder Polarisierbarkeiten Durch den unterschiedlichen Reflexionsgrad in Abhangigkeit vom Einfallswinkel und von der Polarisation des Lichts andert sich diese bei jeder schragen Reflexion Das heisst fallt unpolarisiertes Licht auf eine schrage Grenzflache so ist das reflektierte und das gebrochene Licht bei a 0 displaystyle alpha neq 0 circ nbsp und a 90 displaystyle alpha neq 90 circ nbsp teilweise polarisiert In dem Sonderfall a g 90 displaystyle alpha gamma 90 circ nbsp wird der parallel zur Einfallsebene polarisierte Lichtanteil uberhaupt nicht reflektiert sondern vollstandig gebrochen Brewster Winkel Der reflektierte Anteil ist danach vollstandig senkrecht polarisiert und der transmittierte enthalt beide Polarisationsrichtungen Dieser Effekt ermoglicht es zum Beispiel Laserstrahlung ohne Reflexionsverlust durch ein Brewsterfenster aus der Kavitat austreten zu lassen Weiteren Einfluss auf die Reflexion hat der von der Kristallorientierung abhangige Indexellipsoid von doppelbrechenden Materialien Hier unterscheidet sich der Reflexionsgrad zusatzlich abhangig von der Kristallorientierung der Kristalloberflache Auch ein Magnetfeld kann die Reflexion beeinflussen was technisch bei magnetooptischen Speichermedien ausgenutzt wird Eine Verringerung oder Erhohung der Reflexion kann durch Interferenz an einer oder mehreren dielektrischen Schichten erreicht werden und wird zur Antireflexbeschichtung oder zur Herstellung dichroitischer Spiegel genutzt Anwendung nbsp Ein Hund vor einem Spiegel nbsp Reflektierende Folien von VerkehrszeichenEin wesentlicher Anwendungsbereich der Reflexion von elektromagnetischen Wellen bzw Strahlen ist deren gezielte Fuhrung Ausgenutzt wird das u a beim Spiegel der zum Beispiel das von einer Person gestreute Licht gerichtet zuruckwirft sodass die Person sich selbst sehen kann Technisch wird die Reflexion an ebenen Spiegeln oder Prismen zur Strahlumlenkung angewendet beispielsweise in Periskopen oder im Umlenkprisma bzw dem Klappspiegel von Spiegelreflexkameras Reflexion lasst sich auch zur beruhrungslosen Erfassung bzw Vermessung spiegelnder Oberflachen Deflektometrie oder zur Messung des Abstands einer Strahlungsquelle zu einer reflektierenden Oberflache nutzen Laufzeitmessung oder Interferometrie Beispiele sind Laser Entfernungsmesser Reflexlichtschranken oder die Zeitbereichsreflektometrie Auch wird die reflektierende Eigenschaft von Folien fur Verkehrszeichen oder Warnkleidung genutzt um diese mit nur wenig Licht stark sichtbar zu machen Des Weiteren wird die Reflexion an Hohlspiegeln benutzt um elektromagnetische Strahlen zu bundeln Mit Parabolantennen wird eine Richtwirkung fur hochfrequente Strahlung erreicht Beispiele fur die Strahl Bundelung im Bereich optischer Wellenlangen findet man bei Scheinwerfern und Spiegelteleskopen nbsp Vergleich einer spiegelnden links und matten rechts Bildschirmoberflache und deren Einfluss auf die Streureflexion einer Lampe hinter dem BetrachterDie Art und Weise wie ein Korper aufgrund von Material Form und Oberflachenbeschaffenheit Licht reflektiert wird auch in vielen gestalterischen Bereichen wie dem Produktdesign oder der Architektur eingesetzt So werden beispielsweise Oberflachen poliert um einen glanzenden spiegelnden Eindruck zu erzeugen oder aufgeraut geschliffen um diffus zu reflektieren Ahnliche Wirkung kann auch mit der Verwendung unterschiedlicher Lacke z B glanzend seidenmatt matt erzeugt werden Die Art der Reflexion kann Einfluss auf technische Parameter haben so wird bei matten Bildschirmen der storende Einfluss von Streulichtreflexionen mithilfe der diffusen Reflexion an einer rauen Oberflache reduziert Die raue Oberflache vermindert im Vergleich zu spiegelnden Displays jedoch auch den Schwarzeindruck und die Farbbrillanz des durch die Schutzscheibe transmittierten Lichts Da bei der Reflexion ein fur ein Material charakteristischer Intensitatsanteil reflektiert wird konnen auf diese Weise auch Eigenschaften von Materialien wie Brechungsindex Dicke Verunreinigungen usw bestimmt werden Hierbei werden sowohl Messungen bei einer einzigen Wellenlange als auch spektrale Verteilungen genutzt reflektometrische Dunnschichtmessung Ellipsometrie Letztere bilden die Grundlage fur die Spektroskopie bei der neben der Transmission die Reflexion von polarisierten als auch unpolarisierten elektromagnetischen Wellen eine haufig genutzte Untersuchungstechnik darstellt siehe Reflexionsspektroskopie Reflexion bei elektrischen Leitungen nbsp Reflexionsfrei abgeschlossene Koaxialleitung Wenn der Widerstand den Wert des Leitungswellenwiderstandes hat werden ankommende elektrische Signale nicht reflektiertSiehe auch Leitungswellenwiderstand Strom und Spannungswellen auf Leitungen und Stehende Welle Wenn eine elektrische Welle mit der Amplitude A0 durch eine Leitung gefuhrt wird die mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen ist wird sie dort vollstandig ohne Reflexion und unabhangig von ihrer Frequenz absorbiert Der Abschluss kann ein Lastwiderstand sein eine Antenne der Eingangswiderstand einer analogen oder digitalen Schaltung oder auch eine oder mehrere weitere Leitungen Bei Fehlanpassung kommt es Linearitat vorausgesetzt zu einer reflektierten Welle gleicher Frequenz und meist geanderter Amplitude AR Das Verhaltnis AR A0 bezeichnet man als Reflexionsfaktor r displaystyle r nbsp r Z L Z 0 Z L Z 0 displaystyle r frac Z L Z 0 Z L Z 0 nbsp Darin sind Z L displaystyle Z L nbsp die Impedanz des Abschlusses und Z 0 displaystyle Z 0 nbsp der Wellenwiderstand der Leitung Im Allgemeinen ist r displaystyle r nbsp frequenzabhangig und komplex typischerweise mit Betrag kleiner als 1 sein Argument bedeutet eine Phasenanderung In der Praxis wird stets ein reeller Wert angestrebt Spezialfalle r 0 displaystyle r 0 nbsp bedeutet dass die Welle nicht reflektiert wird es gibt also kein Echo Fall angepasste Leitung r 1 displaystyle r 1 nbsp bedeutet dass die Welle vollstandig reflektiert wird offenes Ende Spannungsverdopplung durch Uberlagerung der vorlaufenden und reflektierten Welle r 1 displaystyle r 1 nbsp bedeutet dass die Welle voll reflektiert dabei aber invertiert wird Kurzgeschlossenes Ende Spannung 0 durch Uberlagerung der vorlaufenden und reflektierten Welle Eine Anwendung wird im Artikel Zeitbereichsreflektometrie beschrieben Die auf der Leitung laufenden vorlaufenden und reflektierten Wellen konnen sich uberlagern und zu einer ortsabhangigen Verteilung von Strom und Spannung fuhren stehende Wellen Reflexion von Spannungssprungen Hauptartikel Impulsfahrplan nbsp Spannungsverlauf langs eines Kabels kurz nachdem ein Spannungssprung am offenen Kabelende reflektiert wurde Die Flanke lauft zum Kabelanfang zuruck nbsp Spannungsverlauf langs eines Kabels kurz bevor ein Spannungssprung das Kabelende erreicht Flanke lauft nach rechts beziehungsweise kurz nachdem der Sprung am kurzgeschlossenen Kabelende reflektiert wurde Flanke lauft nach links Schlagt ein Blitz in eine Hochspannungsleitung ein lauft ein Hochspannungsimpuls bis zum Ende der Leitung und kann dort Zerstorungen hervorrufen Ahnliches beobachtet man in Kabeln und Leitungen Flachbandleitung Koaxialkabel mit Leitungsimpedanz Z wenn ein Spannungssprung eingespeist wird zum Beispiel indem der Kabelanfang an eine Gleichspannung geschaltet wird Die Gleichspannung werde von einer Stromversorgung mit dem Innenwiderstand R Z geliefert sodass ein reflexionsfreier Einlauf des Spannungssprungs in das Kabel stattfindet Unendlich langes Kabel Wird die Gleichspannung U zum Zeitpunkt Null an ein unendlich langes verlustfreies Kabel gelegt wurde ewig ein konstanter Strom I fliessen I U R Z U 2 R displaystyle I frac U R Z frac U 2R nbsp Am Einspeisepunkt tritt unabhangig davon ob und wie das Kabelende beschaltet ist eine konstante Spannung U 2 auf Man kann am Einspeisepunkt nicht unterscheiden was am Kabelende ist Das Kabel speichert die elektrische Energie und nach unendlich langer Zeit ist das Kabel geladen Magnetfeld elektrisches Feld Man kann den Zeitpunkt der Ankunft des Spannungssprungs an einem entfernten Messpunkt vorhersagen denn die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Sprunges ist cmedium Das Isolationsmaterial mit der relativen Permittivitat e r displaystyle varepsilon rm r nbsp zwischen den Leitern des Kabels bestimmt die Impulsgeschwindigkeit im Kabel c m e d i u m c e r displaystyle c rm medium frac c sqrt varepsilon rm r nbsp Endliche Kabellange Hat das Kabel im obigen Gedankenversuch die endliche Lange L kommt der Spannungssprung nach der Zeit T L c m e d i u m displaystyle T frac L c rm medium nbsp am Kabelende an Der dortige Abschluss entscheidet wie es weitergeht Reflexionsfreier Abschluss Sind Innen und Aussenleiter des Koaxialkabels uber einen Widerstand R Z verbunden fliesst die elektrische Energie reflexionsfrei in diesen Abschlusswiderstand der sich entsprechend erwarmt Am Einspeisepunkt Kabelanfang kann man diesen Fall nicht von einem unendlich langen Kabel unterscheiden Offenes Ende Sind Innen und Aussenleiternicht verbunden wird der Spannungssprung phasengleich reflektiert Das fuhrt zu einer Verdopplung der Spannung und der uberlagerte Spannungssprung lauft mit cmedium zuruck zum Kabelanfang siehe Bild rechts oben Zuruck am Einspeisepunkt wird er dort nicht reflektiert weil der Innenwiderstand der Stromversorgung der Leitungsimpedanz entspricht reflexionsfreier Abschluss Sobald der Spannungssprung am Einspeisepunkt eintrifft ist der Gleichgewichtszustand erreicht es fliesst kein weiterer Strom und an jedem Punkt des Kabels misst man zwischen den Leitern die Spannung U Mit einem Speicheroszilloskop lasst sich diese Spannungstreppe auf zunachst U 2 und dann ab dem Zeitpunkt 2T auf U aufzeichnen Kurzgeschlossenes Ende Sind die Leiter am Ende kurzgeschlossen wird der Spannungssprung gegenphasig reflektiert Die vor und rucklaufende Welle uberlagert sich zu Null Das misst man am Kabelanfang aber erst dann wenn der reflektierte Spannungssprung nach der Zeit 2 T dort ankommt Mit einem Oszilloskop lasst sich dieser rechteckige Impuls Null auf U 2 beim Einschalten und nach der Zeit 2T auf Null aufzeichnen 3 Ein am Ende kurzgeschlossenes Kabel wirkt also wie ein verzogerter Kurzschluss Anwendung Kabel mit definierter Lange die am Ende kurzgeschlossen angepasst oder offen sind werden als Zeitglied Laufzeit zur Impulsverzogerung oder speicherung als Leitungskreis Schwingkreis Sperrkreis Filter Impedanztransformation Phasendrehung oder mit veranderlicher Lange zum Messen der Wellenlange bzw Frequenz eingesetzt Siehe auch LecherleitungReflexion in der AkustikTypen von Reflexionen In der Akustik ist die Schallreflexion gemeint also der Ruckwurf von Schall Ebene schallharte nicht absorbierende Oberflachen reflektieren gut die Schallwellen Beim Erkennen dieser Schallreflexionen spielt die Echowahrnehmungsschwelle eine bedeutende Rolle Je nach Anordnung und Anzahl der reflektierenden Flachen und Art der Beschallung ergibt sich ein unterschiedlicher Horeindruck Echos Felswand in grosserem Abstand Flatterecho zwei parallele reflektierende Wande Nachhall grosse Raume mit harten Wanden wie in Kirchen hohe Raumlichkeit akustisches Raumempfinden in Konzertsalen trockener Klang in Raumen mit wenig reflektierenden Flachen nbsp Direktschall fruhe Reflexionen und NachhallFur den akustischen Eindruck wichtig sind Anteil des Direktschalls am Gesamtschallpegel Zeitverzogerung und Richtung von fruhen Reflexionen sowie deren Anteil am Gesamtschallpegel Einsatzverzogerung und raumliche Verteilung des Nachhalls sowie dessen Anteil am Gesamtschallpegel und dessen zeitlicher Verlauf Nachhallzeit Raumakustisches Design Bei Raumen sind je nach Nutzung andere raumakustische Eigenschaften und damit jeweils ein anderes Reflexionsverhalten der Wande sinnvoll Bis zu einer gewissen Grenze reflexionsarme Raume bei Tonstudios also keine schalltoten Raume damit der akustische Charakter des Aufnahmeraums moglichst geringen Einfluss auf die Aufnahme bekommt Raume mit massig reflektierenden Wanden fur Unterrichtsraume Einerseits soll die Stimme des Lehrers durch fruhe Reflexionen bis 15 ms unterstutzt werden andererseits darf die Sprachverstandlichkeit aber nicht durch zu starke spate Reflexionen und zu hohe Nachhallzeit vermindert werden Die gunstige Nachhallzeit fur Normalhorende nach DIN 18041 Horsamkeit in kleinen bis mittelgrossen Raumen liegt abhangig vom Raumvolumen zwischen 0 3 und 0 8 Sekunden In Klassenzimmer mit einem Volumen von 125 bis 250 m ist eine Nachhallzeit von 0 4 bis 0 6 Sekunden optimal Fur Horbehinderte sollten Nachhallzeiten um 0 3 Sekunden angestrebt werden Raume mit stark reflektierenden Wanden und einem ausgewogenen Verhaltnis von Direktschall fruhen Reflexionen und Nachhall fur Konzertsale Hier ist es das Ziel durch fruhe Wandreflexionen die seitlich auf die Ohren einfallen ein moglichst raumliches Musikerlebnis zu erzielen Auch eine hohe Diffusitat also Streuung des Schalls ist wichtig Gunstige Nachhallzeit liegt bei 1 5 bis 2 Sekunden Eine ganz besondere Bedeutung bei der raumlichen Raumerkennung hat die Anfangszeitlucke ITDG Zusammenhang Reflexion Absorption Transmission Folgende Grossen spielen bei Schallreflexionen eine Rolle Der Schallreflexionsgrad r displaystyle rho nbsp oder R displaystyle R nbsp ist ein Mass fur die reflektierte Schallintensitat Der Schallabsorptionsgrad a displaystyle alpha nbsp oder A displaystyle A nbsp ist ein Mass fur die absorbierte Schallintensitat Der Schalltransmissionsgrad t displaystyle tau nbsp oder T displaystyle T nbsp ist ein Mass fur die durchgelassene Schallintensitat Der Schalldissipationsgrad d displaystyle delta nbsp oder D displaystyle D nbsp ist ein Mass fur die verlorengegangene Schallintensitat Bei Auftreffen auf Begrenzungsflachen wird die eintreffende Schallintensitat entweder an der Begrenzungsflache reflektiert oder von der Begrenzungsflache absorbiert Es gilt somit r a 1 displaystyle rho alpha 1 nbsp Der absorbierte Anteil der Schallintensitat wird hierbei entweder von der Begrenzungsflache durchgelassen transmittiert oder in den Materialien der Begrenzungsflache in Warme umgewandelt dissipiert Es gilt somit a t d displaystyle alpha tau delta nbsp Somit gilt insgesamt r t d 1 displaystyle rho tau delta 1 nbsp In der Akustik gehoren folgende Worter zur gestorten Schallausbreitung Schallabsorption Schallreflexion Schalltransmission Schalldissipation Reflexion von Wasserwellen nbsp Partielle ClapotisWellenreflexion bedeutet bei fortschreitenden Wasserwellen das Zuruckwerfen eines Teils ihrer Energie an einem Bauwerk Wellenbrecher Uferboschung oder an Orten wo sich die Konfiguration des naturlichen Meeresgrundes stark andert Zugleich wird ein anderer Anteil der Wellenenergie fortgeleitet und der restliche Anteil durch die Prozesse des Wellenbrechens der Flussigkeits und Bodenreibung dissipiert und absorbiert vergleiche dazu Wellentransformation Wellenabsorption Dementsprechend lautet das Gesetz von der Erhaltung der Energie E i E t E r E a displaystyle E mathrm i E mathrm t E mathrm r E mathrm a nbsp Darin bedeuten E i displaystyle E mathrm i nbsp Energie der anlaufenden Wellen E t displaystyle E mathrm t nbsp Energie der durch das Bauwerk fortgeleiteten transmittierten Wellen E r displaystyle E mathrm r nbsp Energie der am Bauwerk reflektierten Wellen E a displaystyle E mathrm a nbsp Energieverlust infolge der Wellenabsorption Werden die genannten Energieanteile E t displaystyle E mathrm t nbsp E r displaystyle E mathrm r nbsp E a displaystyle E mathrm a nbsp jeweils in das Verhaltnis zur Energie der anlaufenden Wellen E i displaystyle E mathrm i nbsp gesetzt konnen solche Werte als Transmissionskoeffizient Reflexionskoeffizient und Absorptionskoeffizient angegeben werden Im Allgemeinen ist der Reflexionskoeffizient C r E r E i lt 1 displaystyle C mathrm r E mathrm r E mathrm i lt 1 nbsp Nur im theoretischen Fall der perfekten Reflexion bei Vorliegen einer perfekten Clapotis ist C r E r E i 1 displaystyle C mathrm r E mathrm r E mathrm i 1 nbsp Nur hierfur gilt auch die Aussage dass bei der Reflexion an einer ideal glatten vertikalen Wand ein Phasensprung nicht auftritt Insbesondere bei partieller Reflexion an steilen ebenen Uferboschungen kann der Phasensprung etwa 180 betragen vergl nebenstehendes Bild Da die Wellenenergie dem Wellenhohenquadrat proportional ist kann der Reflexionskoeffizient auch einfacher als Quotient der Hohe der reflektierten Welle H r displaystyle H mathrm r nbsp und der Hohe der anlaufenden Welle H i displaystyle H i nbsp geschrieben werden C r H r H i displaystyle C mathrm r H mathrm r H mathrm i nbsp Reflexion durch ein anziehendes PotentialIn der klassischen Mechanik kann in einer Dimension eine Reflexion nur an einem abstossenden Potential erfolgen Im Rahmen der Quantenmechanik ist jedoch auch eine Reflexion an einem anziehenden Potential moglich Dieser der Anschauung widersprechende Vorgang wird Quantenreflexion genannt Weblinks nbsp Commons Reflexion Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Optik Strahlenoptik und Reflexion Erklarung der Reflexion von Lichtstrahlen am ebenen Spiegel Hohlspiegel und Wolbspiegel Patrick Wagner abgerufen am 14 Oktober 2007 Animation zur Streuung Reflexion an Oberflachen Dieter Welz abgerufen am 14 Oktober 2007 Reflexion und Brechung von Licht Animationen Michael Komma abgerufen am 14 Oktober 2007 Akustik Fruhe Reflexionen unter 15 ms sind bei Stereo Aufnahmen unerwunscht PDF 36 kB H Redlich und M Fouqe Uber die Rauminformation in der Stereofonie Anwendungsbeispiel fur Reflexionen PDF 384 kB Bedeutung der Reflexion in der Raumakustik Bedeutung der diffusen Reflexion Streuung in der RaumakustikEinzelnachweise Eugene Hecht Optik Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005 ISBN 3 486 27359 0 S 168 ff Aleksandar Gjurchinovski Reflection from a moving mirror a simple derivation using the photon model of light In European Journal of Physics Band 34 Nr 1 November 2012 S L1 L4 doi 10 1088 0143 0807 34 1 L1 arxiv 1207 0998 Dieter Suter Elektronik PDF 3 8 MB Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 4 Juli 2017 abgerufen am 1 Mai 2017 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Reflexion Physik amp oldid 237181895