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d_optikundatomphysik:linsen [19 December 2016 09:00] – [Dünne Linse] fabian | d_optikundatomphysik:linsen [19 December 2016 10:26] (current) – [Virtuelle Bilder] fabian | ||
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**Linsen** werden genutzt, um Lichtstrahlen zu streuen oder zu bündeln. Eine Linse ist ein optisch durchlässiges, | **Linsen** werden genutzt, um Lichtstrahlen zu streuen oder zu bündeln. Eine Linse ist ein optisch durchlässiges, | ||
- | ++++ToDo| | + | Möchte man mithilfe der geometrischen Optik eine optische Abbildung mittels einer dünnen konvexen Linse skizzieren, sind zwei einfache Regeln zu befolgen: |
- | *Abbildung Strahlengang dicke Linse | + | |
- | ++++ | + | |
- | ===== Dünne Linse ===== | + | |
- | Reale Linsen werden durch das Modell der **dünnen Linse** idealisiert. [{{ : | + | |
- | Bei der Konstruktion des Strahlengangs wird dabei nicht die Brechung beim Ein- und Ausfallen des Lichts betrachtet, sondern nur die Brechung an der " | + | |
* Lichtstrahlen die vor der Linse parallel zur optischen Achse laufen, müssen hinter der Linse durch den Brennpunkt gehen. | * Lichtstrahlen die vor der Linse parallel zur optischen Achse laufen, müssen hinter der Linse durch den Brennpunkt gehen. | ||
* Lichtstrahlen die vor der Linse durch den Brennpunkt verlaufen sind, müssen hinter der Linse parallel zur optischen Achse laufen. | * Lichtstrahlen die vor der Linse durch den Brennpunkt verlaufen sind, müssen hinter der Linse parallel zur optischen Achse laufen. | ||
- | * Eine zusätzliche Hilfe bietet der Mittelpunktstrahl, | ||
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+ | Eine zusätzliche Hilfe bietet der Mittelpunktstrahl, | ||
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+ | ===== Dünne Linse ===== | ||
+ | Reale Linsen werden durch das Modell der **dünnen Linse** idealisiert. [{{ : | ||
+ | Bei der Konstruktion des Strahlengangs wird dabei nicht die Brechung beim Ein- und Ausfallen des Lichts betrachtet, sondern nur die Brechung an der " | ||
Die Linsengleichung (Abbildungsgleichung) setzt die Gegenstandsweite (Entfehrnung des Gegenstandes von der Linse) g, die Bildweite (Entfehrnung des Bildes von der Linse) b und die [[d_optikundatomphysik: | Die Linsengleichung (Abbildungsgleichung) setzt die Gegenstandsweite (Entfehrnung des Gegenstandes von der Linse) g, die Bildweite (Entfehrnung des Bildes von der Linse) b und die [[d_optikundatomphysik: | ||
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===== Konvex & Konkav ===== | ===== Konvex & Konkav ===== | ||
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Nach ihrer Form werden Linsen in konvexe und konkave Linsen unterschieden. Umgangsprachlich sind dafür die Bezeichnungen Sammel- bzw. Streulinse gebräuchlich. Entsprechend dieser Begriffe bündelt eine konvexe Linse die einfallenden Lichtstrahlen und " | Nach ihrer Form werden Linsen in konvexe und konkave Linsen unterschieden. Umgangsprachlich sind dafür die Bezeichnungen Sammel- bzw. Streulinse gebräuchlich. Entsprechend dieser Begriffe bündelt eine konvexe Linse die einfallenden Lichtstrahlen und " | ||
===== Virtuelle Bilder ===== | ===== Virtuelle Bilder ===== | ||
- | Als " | + | Ein reelles Bild ist ein Bild das wirklich vorhanden ist. Ein Bild an der Wand oder das Bild des Fernsehers, vom dem tatsächlich direkt Lichtstrahlen ausgehen. Von einem virtuellem Bild spricht man, wenn wir ein optisches Abbild eines Gegenstandes sehen, dass nicht wirklich dort ist, wo wir es scheinbar sehen. Schauen wir in den Spiegel denkt keiner von uns es würde sein Zwilling hinter einer Glasscheibe stehen - wir alle sind uns also bereits bewusst, was ein virtuelles Bild ist. |
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+ | //Wann kommt ein virtuelles Bild bei Linsen vor? | ||
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+ | Wenn wir eine Lupe (eigentlich nur eine konvexe Sammellinse) verwenden und unsere Lupe ganz nahe an unser Objekt halten, sodass der Abstand zwischen der Lupe (Linse) und dem Objekt kleiner als die Brennweite der Lupe (Linse) ist, so erzeugt die Lupe ein vergrößertes virtuelles Bild unseres Gegenstandes. Das Bild scheint auch wieder auf der Seite des Gegenstandes, | ||
+ | * Ein virtuelles Bild kann nicht auf einem Schirm abgebildet werden (wie ein reelles | ||
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+ | Wenn also der Gegenstand innerhalb der Brennweite liegt, dann treffen die Strahlen auf der anderen Seite der Linse nicht in einem Punkt zusammen, sondern sind zerstreut. Und zwar so, als ob sie von einem Punkt auf der anderen Seite, oberhalb des Gegenstandes selbst, stammen. Das dort enstandene " | ||
===== Dicke Linse ===== | ===== Dicke Linse ===== | ||
- | Anders als bei der dünnen Linse kann die zweifache Brechung der Lichtstrahlen an den Übergängen | + | Anders als bei der dünnen Linse kann die zweifache Brechung der Lichtstrahlen an den Grenzflächen |
Als Lösung werden zwei Hauptebenen ($H_g$ und $H_b$) eingeführt, | Als Lösung werden zwei Hauptebenen ($H_g$ und $H_b$) eingeführt, | ||
Für die dicke Linse gilt folgende Abbildungsgleichung((Herleitung siehe Demtröder Band 2, Kapitel 9, Seite 275)) | Für die dicke Linse gilt folgende Abbildungsgleichung((Herleitung siehe Demtröder Band 2, Kapitel 9, Seite 275)) |