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Die Totalreflexion ist eine bei Wellen auftretende physikalische Erscheinung Fur die Totalreflexion von elektromagnetischen Wellen ist das bekannteste Beispiel diejenige der Lichtwellen Sie tritt bei flachem Auftreffen des Lichtes auf eine Grenzflache zu einem anderen lichtdurchlassigen Medium mit geringerem Brechungsindex auf in dem die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts grosser als im Ausgangsmedium ist z B in Luft grosser als in Glas siehe nebenstehende Abbildung Bei allmahlich flacher werdendem Auftreffen grosser werdendem sogenanntem Einfallswinkel des Lichtes an der Grenzflache tritt der Effekt relativ plotzlich auf Der in diesem Moment wirksame Einfallswinkel wird als Grenzwinkel der Totalreflexion bezeichnet Das Licht tritt nicht mehr grosstenteils in das andere Medium uber sondern wird ab jetzt mehr oder weniger total ins Ausgangsmedium zuruckgeworfen reflektiert Totalreflexion von Licht an einer Grenzflache zwischen Glas und Luft Das flach auf die ebene Grenzflache fallende Licht wird total reflektiert an der runden Grenzflache trifft es steil auf und kann aus dem Glas wieder austreten Die folgenden Darstellungen beziehen sich weiter vorwiegend auf das Beispiel der Lichtwellen obwohl Totalreflexion bei allen Arten von Wellen auftritt Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Erklarung 1 1 Huygenssches Prinzip 1 2 Snelliussches Brechungsgesetz 2 Besonderheiten 2 1 Abklingende Welle 2 2 Abgeschwachte und verhinderte Totalreflexion 3 Vorkommen in der Natur 4 Technische Anwendungen 4 1 Ultraviolette sichtbare und infrarote Strahlung 4 2 Rontgenstrahlung 4 3 Augenspiegelung 5 Siehe auch 6 EinzelnachweisePhysikalische Erklarung BearbeitenHuygenssches Prinzip Bearbeiten Hauptartikel Huygenssches Prinzip nbsp Huygenssches Prinzip Brechung und Reflexion einer Wellenfrontlinks Brechung rechts oben Ubergangssituation rechts unten ReflexionIn der Einleitung wurde ohne besonders darauf hinzuweisen das idealisierte Modell der Strahlenoptik angewendet Dieses ist zur Erklarung der Refraktion und der damit zusammenhangenden Totalreflexion nicht geeignet Geeignet ist die Anwendung der allgemeiner formulierten Wellenoptik und daraus die Anwendung des huygensschen Prinzips Demnach ist jeder Punkt der von einer Wellenfront erreicht wird Ausgangspunkt fur eine kugel bzw kreisformige Elementarwelle welche sich im selben Medium mit gleicher Geschwindigkeit ausbreitet wie bzw nach dem Ubertritt in ein anderes Medium mit der dort anderen Geschwindigkeit ausbreitet als die ursprungliche Welle Die neue Lage der Wellenfront ergibt sich durch Uberlagerung Superposition samtlicher Elementarwellen In nebenstehender Abbildung linkes Teilbild tritt eine Wellenfront von einem optisch dichteren Medium unten in ein optisch dunneres Medium oben uber Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Elementarwellen wird grosser weshalb die sich im dunneren Medium befindliche Front 3 3 der Welle eine andere Richtung hat als die vorherige 1 1 die sich noch im dichteren Medium befindet 3 3 ist gegenuber 1 1 verdreht der Winkel zwischen der Front und der Normale der Grenzflache ist kleiner geworden Dies lasst sich bei Betrachtung von lediglich zwei von der Grenzschicht Punkte 1 und 2 ausgehenden Elementarwellen bereits zeigen Wenn die Front 1 1 in die Lage 2 2 gekommen ist und die Distanz 1 2 zuruckgelegt hat ist die von 2 ausgehende Welle schon weiter gekommen als diese Distanz betragt Wenn der Front Punkt 1 im Punkt 3 angekommen ist und somit die Distanz 1 3 zuruckgelegt hat ist die von 1 ausgehende Welle schon weiter gekommen als diese Distanz betragt Die gemeinsame Tangente dieser beiden Elementarwellen ist die neue Wellenfront 3 3 Wenn man die Wellenfront im dichteren optischen Medium unten immer schrager gegen die Grenzlinie laufen lasst so ist die neue Wellenfront im optisch dichteren Medium soweit verdreht dass sie auf der Grenzlinie fortlauft Die beiden Elementarwellen haben eine gemeinsame Tangente im Punkt 3 Abbildung rechts oben zur Verbesserung der Anschauung stelle man sich die Breite der Welle so klein wie die Strichbreite der Grenzlinie in der Abbildung vor Die Ausbreitungsrichtung der Lichtwelle hat jetzt den Grenzwinkel zur Totalreflexion erreicht Die Welle tritt nicht mehr in das optisch dunnere Medium oben uber sondern wird bei weiter steigendem Einfallswinkel total in das optisch dichtere Medium unten zuruck reflektiert Abbildung rechts unten Snelliussches Brechungsgesetz Bearbeiten Hauptartikel Snelliussches Brechungsgesetz nbsp Totalreflexionrot Reflexion beim flachen Auftreffen von Licht das aus einem optisch dichteren Medium kommend auf ein optisch dunneres trifftgelb Grenzsituation zwischen Brechung grun und Reflexion rot Fur die quantitative Behandlung der oben erklarten Zusammenhange ist die Strahlenoptik gut geeignet Im snelliusschen Brechungsgesetz wird sie angewendet Ein Lichtstrahl der in einem optisch dichteren Medium Brechungsindex n 1 displaystyle n 1 nbsp sich ausbreitet und auf die Grenzflache zu einem optisch dunneren Medium Brechungsindex n 2 displaystyle n 2 nbsp fallt wird gemass dem snelliusschen Brechungsgesetz vom Lot weg gebrochen der Ausfallswinkel 8 2 displaystyle theta 2 nbsp des Strahls ist grosser als sein Einfallswinkel 8 1 displaystyle theta 1 nbsp Dieser Fall entspricht dem grunen Strahlenweg in der nebenstehenden Abbildung Vergrossert man den Einfallswinkel 8 1 displaystyle theta 1 nbsp so verlauft der gebrochene Strahl bei einem bestimmten Wert parallel zur Grenzflache gelber Strahlenweg Dieser Einfallswinkel wird Grenzwinkel der Totalreflexion oder auch kritischer Winkel 8 c displaystyle theta mathrm c nbsp genannt Der Wert dieses Winkels lasst sich aus den beiden Brechungsindices berechnen 8 c arcsin n 2 n 1 displaystyle theta mathrm c arcsin left frac n 2 n 1 right nbsp Das snelliussche Brechungsgesetz gilt nur wenn der Lichtstrahl ins andere Medium ubertritt um dabei gebrochen zu werden Fur Einfallswinkel grosser 8 c displaystyle theta mathrm c nbsp wurde man damit Ausfallswinkel grosser 90 errechnen was zu dieser Vorgabe im Widerspruch steht Fur 8 gt 8 c displaystyle theta gt theta mathrm c nbsp gilt das Reflexionsgesetz Der Ausfallswinkel ist wie bei der normalen externen Reflexion gleich dem Einfallswinkel roter Strahlenweg Anstatt Brechung findet Total Reflexion statt Besonderheiten BearbeitenAbklingende Welle Bearbeiten nbsp Evaneszente Felder hinter der Grenzflache bei Totalreflexion Gelb eingezeichnet sind die Ausbreitungsrichtungen der Wellen Die Mechanismen der Totalreflexion sind etwas anders als beispielsweise bei der Reflexion an metallischen Oberflachen Aus den Maxwell Gleichungen folgt dass die elektromagnetische Welle an der Grenzflache nicht schlagartig ihre Ausbreitungsrichtung andern kann Es bildet sich eine stehende Welle auf der Oberflache aus die ebenfalls in das nachfolgende optisch dunnere Material eindringt Die Feldstarke dieser Welle im nachfolgenden Material nimmt dabei exponentiell ab Die Eindringtiefe d p displaystyle d mathrm p nbsp siehe auch London Gleichung bezeichnet dabei die Tiefe bei der die Amplitude der abklingenden evaneszente Welle nur noch ca 37 genauer 1 e displaystyle e nbsp der Ausgangsamplitude besitzt Beschreibung der abklingenden Welle E z E 0 e z d p displaystyle E z E 0 e frac z d mathrm p nbsp Eindringtiefe d p l 2 p n 1 sin 2 8 1 n 2 n 1 2 displaystyle d mathrm p frac lambda 2 pi n 1 sqrt sin 2 theta 1 left frac n 2 n 1 right 2 nbsp Eine weitere Besonderheit bei der Totalreflexion ist ein bei Experimenten beobachteter Strahlenversatz der sogenannten Goos Hanchen Verschiebung d h der Ausgangspunkt der reflektierten Welle entspricht nicht dem Einfallspunkt der Welle Abgeschwachte und verhinderte Totalreflexion Bearbeiten nbsp Verhinderte Totalreflexion zwischen zwei nah aneinander liegenden PrismenDie vorhergehende physikalische Beschreibung der Totalreflexion macht einige vereinfachende Annahmen So wird die Reflexion an der Grenzflache zweier unendlich ausgedehnter dielektrischer Halbraume transparente Materialien betrachtet was naturlich nicht den realen Vorgangen entspricht Die gemachten Naherungen sind allerdings fur die meisten Falle ausreichend genau Einige Effekte sind mit diesen Vereinfachungen nicht erklarbar Wird beispielsweise infrarotes Licht an der Grenzflache von einem infrarot transparenten Prisma und Luft totalreflektiert enthalt das Spektrum der totalreflektierten Infrarotstrahlung Absorptionslinien von Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf Die Ursache dafur ist die abklingende Welle die mit dem optisch dunneren Medium wechselwirkt das heisst bestimmte Strahlungsanteile werden durch das optisch dunnere Medium absorbiert Diese frequenz und materialabhangigen Absorptionsanteile Absorptionszentren des zweiten optisch dunneren Materials sind im reflektierten Strahl sichtbar Man spricht daher in diesem Fall von der abgeschwachten Totalreflexion engl attenuated total reflection ATR Dieser Effekt wird unter anderem bei der ATR Infrarotspektroskopie ausgenutzt Ein anderer Effekt tritt ein wenn hinter dem optisch dunneren Material ein optisch dichteres Material Brechungsindex vergleichbar mit dem des ersten Materials platziert wird In Abhangigkeit vom Abstand zur Grenzflache an der die Totalreflexion stattfindet werden Anteile der abklingenden Welle in das dritte Material transmittiert Dabei kommt es wiederum zu einer Intensitatsabschwachung der eigentlich totalreflektierten Welle weshalb man von der verhinderten oder frustrierten Totalreflexion engl frustrated total internal reflection FTIR nicht zu verwechseln mit Fourier Transform Infrarot Spektrometern bzw spektroskopie oder auch vom optischen Tunneleffekt spricht Deutlich messbar wird dieser Effekt erst wenn der Abstand zwischen erstem und drittem Material kleiner als etwa die doppelte Wellenlange der einfallenden Welle ist Vorkommen in der Natur Bearbeiten nbsp Grune Meeresschildkrote mit totalreflektierten Spiegelungen an der WasseroberflacheDas Funkeln geschliffener Diamanten die weisse Farbe von Zuckerkristallen oder faserigen Stoffen wie Papier sind sofern sie nicht von Flussigkeiten benetzt sind wesentlich der Totalreflexion zuzuschreiben Lichtstrahlen kommen in die Materialien hinein aber erst nach einer mehr oder minder grossen Zahl von Totalreflexionen wieder daraus heraus Technische Anwendungen BearbeitenUltraviolette sichtbare und infrarote Strahlung Bearbeiten nbsp Zweimalige Totalreflexion in einem PrismaIm Bereich des sichtbaren Lichtes ist der Brechungsindex der meisten Materialien grosser als von Vakuum oder Luft Dies wird zum Beispiel in Umlenkprismen und in Lichtwellenleitern ausgenutzt Hier tritt die Totalreflexion beim Ubergang vom optisch dichteren Medium Prisma Faserkern zur optisch dunneren Umgebung Luft auf in der Glasfaser ist die dunnere Umgebung i A eine andere Glassorte Licht kann derart nahezu verlustfrei in eine gewunschte Richtung gelenkt werden Glasfaserkabel konnen Informationen in Form des Lichtes so bis zu 20 000 Meter weit transportieren ohne dass eine Verstarkung notwendig wird Ein anderes Anwendungsfeld ist der Einsatz der Totalreflexion auf Doppelbrechung basierte Polarisatoren Dabei wird die Eigenschaft ausgenutzt dass doppelbrechende Materialien polarisationsabhangige Brechungsindizes aufweisen so dass in einem bestimmten Einfallswinkelbereich eine Polarisation zum Grossteil transmittiert und die andere totalreflektiert wird Dieses Verhalten kann man auch fur polarisationsabhangige Strahlteiler nutzen Eine andere Form von Strahlteiler kann unter Nutzung der verhinderten Totalreflexion realisiert werden Hierbei werden zwei Prismen in sehr geringen Abstand im Bereich einer Wellenlange des Lichtes zueinander platziert dabei wird ein Teil der Welle reflektiert und der andere in das zweite Prisma transmittiert Uber den Abstand lasst sich zusatzlich das Verhaltnis zwischen den beiden Anteilen einstellen Anwendung findet dieses Prinzip beispielsweise in der Holografie oder als optische Weiche bei der Ubertragung mittels Lichtwellenleiter Auch in der Messtechnik finden die erwahnten Effekte vielfaltige Anwendung So wird die abgeschwachte Totalreflexion seit Ende der 1960er Jahre im Bereich der Infrarotspektroskopie genauer ATR IR Spektroskopie eingesetzt Durch die geringe Eindringtiefe lassen sich so auch dunne und stark absorbierende Materialien wie wassrige Losungen untersuchen Storende Interferenzen wie sie bei der Transmissionsmessung von dunnen Schichten zu beobachten sind treten dabei nicht auf Ein ahnlicher Vorteil ergibt sich in der Fluoreszenzmikroskopie und dabei speziell bei der TIRF Mikroskopie Dort bewirkt die geringe Eindringtiefe dass deutlich weniger Material zum Fluoreszieren angeregt wird was einen hoheren Kontrast zur Folge hat Weiterhin wird das zumeist empfindliche organische Material weniger schnell zerstort Rontgenstrahlung Bearbeiten Der Brechungsindex n displaystyle n nbsp aller Materialien ist bei Rontgenstrahlung leicht kleiner als 1 Vakuum dies im Unterschied zum sichtbaren Bereich wo dieser fast immer deutlich grosser als 1 ist Da sich die Werte meist erst nach der siebten Nachkommastelle unterscheiden also 0 999999 x wird in diesem Bereich haufig d displaystyle delta nbsp angegeben statt n 1 d displaystyle n 1 delta nbsp Typische Werte fur d displaystyle delta nbsp liegen im Bereich zwischen 10 9 und 10 5 und sind abhangig von der Quantenenergie der Strahlung der Ordnungszahl und der Dichte des Materials Damit ist es moglich im streifenden Einfall 8 gegen 90 eine aussere Totalreflexion beim Ubergang vom Vakuum zur Materie also von optisch dichteren zum optisch dunneren Medium zu erreichen Ausgenutzt wird die Totalreflexion von Rontgenstrahlung in der Rontgenoptik beispielsweise beruhen Kapillaroptiken auf diesem Prinzip Im Brechungsindex kann zusatzlich eine Absorption des Materials reprasentiert werden In diesem Fall ist der Brechungsindex eine komplexe Zahl deren Imaginarteil den Extinktionskoeffizienten k displaystyle k nbsp reprasentiert Damit ergeben sich die Darstellungsmoglichkeiten N n i k 1 d i k 1 d i b displaystyle N n mathrm i k 1 delta mathrm i k 1 delta mathrm i beta nbsp d h k b displaystyle k beta nbsp Die meisten Materialien sind fur Rontgenstrahlung nahezu transparent damit ist der Extinktionskoeffizient k displaystyle k nbsp in der Regel kleiner als 10 6 Es gibt aber auch hier zwischen den Materialien Unterschiede von mehreren Grossenordnungen bis zu 10 14 Der Sinn der komplexen Darstellung ist dass die Amplitude E displaystyle E nbsp einer Welle als E E 0 e i N w c 0 w t E 0 e i 1 d i k w c 0 w t displaystyle E E 0 e mathrm i left N frac omega c 0 omega t right E 0 e mathrm i left 1 delta mathrm i k frac omega c 0 omega t right nbsp formuliert werden kann Augenspiegelung Bearbeiten Die Totalreflexion einer Lichtquelle an einem Brillenglas fuhrt zum Aufleuchten 1 2 der Pupille derjenigen Person die in dieses Spiegelbild blickt Diese von Karl von Erlach gemachte Beobachtung kannte Hermann von Helmholtz aus einer Arbeit von Ernst Brucke und brachte ihn auf die Idee die Totalreflexion an planparallelen Platten dazu zu verwenden die Sehrichtung des beobachteten Auges mit der Richtung des einfallenden Lichtes zusammenzulegen 3 Hieraus resultierte die Erfindung der Ophthalmoskopie im Jahr 1850 4 Siehe auch Bearbeiten nbsp Commons Totalreflexion Album mit Bildern Videos und Audiodateien Evanescent Wave ScatteringEinzelnachweise Bearbeiten Ernst Brucke Uber das Leuchten der menschlichen Augen In Archiv fur Anatomie Physiologie und Wissenschaftliche Medizin 1847 S 225 227 W Cumming On a luminous appearance of the human eye and its application to the detection of disease of the retina and posterior portion of the eye In Royal Medical and Chirurgical Society of London Medico chirurgical Transactions Band 29 1846 S 283 296 Vgl auch Hermann Helmholtz Das Augenleuchten und der Augenspiegel In Hermann Helmholtz Handbuch der Physiologischen Optik Band 1 S 194 225 mit Zusatzen von Gullstrand Hamburg Leipzig 1910 Wolfgang Jaeger Die Erfindung der Ophthalmoskopie dargestellt in den Originalbeschreibungen der Augenspiegel von Helmholtz Ruete und Giraud Teulon Eingeleitet und erlautert von Wolfgang Jaeger Hrsg von Dr Winzer Chemisch pharmazeutische Fabrik Konstanz Brausdruck GmbH Heidelberg 1977 insbesondere S 7 17 Die Erfindung der Ophthalmoskopie im aufrechten Bild durch Hermann von Helmholtz Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Totalreflexion amp oldid 233995912