12 Geometrische Optik
Abbildungsgleichung, Sammel- und Zerstreuungslinse, Totalreflexion, Auge, Mikroskop, Fernrohr
Abbildungsgleichung, Sammel- und Zerstreuungslinse, Totalreflexion, Auge, Mikroskop, Fernrohr
Kartei Details
Karten | 67 |
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Lernende | 138 |
Sprache | Deutsch |
Kategorie | Physik |
Stufe | Mittelschule |
Erstellt / Aktualisiert | 12.11.2013 / 27.05.2025 |
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https://card2brain.ch/box/12_geometrische_optik
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Astigmatismus (auch Stabsichtigkeit) ist eine Hornhautverkrümmung in verschiedene Richtungen.
Der Brennpunkt wird in verschiedene Richtungen verschoben, im schlimmsten Fall dass man statt einem Kries einen "Stab" sieht.
Astigmatismus kann mit einer Brille mit zylindrischen Schliff korriegiert werden..
1. Parallel einfallender Strahl verlässt die Linse durch den Brennpunkt! (Grün)
2. Hauptstrahl: Geht durch den MIttelpunkt der Linse (Blau)
3. Ein Brennpunktstrahl verlässt die Linse parallel zum Lot (Orange)
Bem.: Konvexlinsen wirken als Sammellinsen. Sie erzeugen reelle, umgekehrte Bilder, wenn der Gegenstand außerhalb der Brennweite ist, und virtuelle, vergrößerte, aufrechte Bilder, wenn der Gegenstand innerhalb der Brennweite ist.
1. Ein Parallelstrahl verlässt die Linse entlang der Verlängerung durch den Brennpunkt des Bildraums,
2. Der Hauptstrahl geht durch die Mitte der Linse.
3. Ein Richtung Brennpunkt des Gegenstandsraumes einfallender Strahl, verlässt die Linse parallel zur optischen Achse.
Bem.: Konkavlinsen wirken als Zerstreuungslinsen. Sie erzeugen stets virtuelle,
verkleinerte und aufrechte Bilder.
Das Keplersche Fernrohr besteht aus zwei Sammenlinsen. Die von weit entfernten Gegenständen kommenden Strahlen sind praktisch paralell. Es entsteht in der Nähe des Brennpunkts F ein kleines, reelles und verkehrtes Zwischenbild. Dieses wird mittels Okular, das wie eine Lupe wirkt (ein Brennpunkt des Okulars fällt mit dem Brennpunkt des Objektivs zusammen), betrachtet. Da das Kepler-Fernrohr ein umgekehrtes Bild liefert, ist es für manche Anwendungen ungeeignet.
Die Rückseite ist nach außen gewölbt, was bedeutet, dass es wie ein Konvexspiegel funktioniert. Hier ist die Entfernung des Betrachters nicht von Bedeutung. Das Bild erscheint immer aufrecht.
Die Vorderseite ist allerdings nach innen gewölbt (Konkavspiegel). Befände sich der Gegenstand innerhalb der Brennweite, würde man das Bild aufrecht sehen. Da die Brennweite allerdings nur \(r \over 2\)der Wölbung entspricht, müsste der Gegenstand dem Löffel sehr nahe sein, um ein aufrechtes Bild sehen zu können. In diesem Fall ist der Gegenstand außerhalb der Brennweite, deshalb wird der Gegenstand umgekehrt abgebildet.
Ein Rückstrahler funktioniert mit einer Anordnung vieler kleiner dreiflächiger Winkelreflektoren bzw. totalreflektierender Prismen. Die Spitzen dieser Ecken zeigen von der Lichtquelle weg.
Die von der Lichtquelle aus betrachteten schrägstehenden Grenzflächen werfen die einfallenden Strahlen zurück. Aufgrund der Anordnung der jeweils drei Flächen in 90°-Winkeln wird das Licht, in die Richtung aus der es kam, zurückgespiegelt.