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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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6 J.F. Bille et al.<br />

Abb. 1.5. (a) Der Snellen-Buchstabe. (b) Landolt-Ring. (c) Target zur Sehschärfenbestimmung<br />

mit Landolt-Ringen<br />

wobei α die Lücke in Winkelminuten ist, die von der Versuchsperson in einem<br />

Reizmuster (z.B. Landolt-Ring) gerade noch erkannt wird (Normalwerte bei<br />

Jugendlichen zwischen 0,8–1, 5 ′ ).<br />

Der Visus hängt von vielen Faktoren ab. Während bei kleinen Pupillengrößen<br />

die Sehqualität durch die Beugungseffekte begrenzt ist (Kap. 1.2.2),<br />

kommen die Aberrationen an den Rändern großer Pupillen ins Spiel, z.B.<br />

die sphärische Aberration (Kap. 1.2.3). Deswegen ist bei einer Pupillengröße<br />

von ca. 3 mm, die beim normalen Tageslicht üblich ist, ein Kompromiss zwischen<br />

der Pupillengröße und den Aberrationen zu erzielen. In Abb. 1.6 ist der<br />

Zusammenhang zwischen dioptrischer, beugungsbegrenzter und rezeptormosaiklimitierter<br />

Auflösung der Netzhaut für den Fall der Abbildung einer Linie<br />

schematisch veranschaulicht.<br />

1.2.2 Einfluss der Beugungseffekten<br />

Die Sehschärfe eines perfekten Auges wird schließlich durch die Beugungseffekte<br />

begrenzt. Eine immer kleinere Pupille, die immer weniger Lichtstrahlen<br />

durchlässt, würde einen immer kleineren Punkt auf der Netzhaut erzeugen.<br />

Unterhalb einer bestimmten Aperturgröße wird der Punkt jedoch immer<br />

breiter, da an den Rändern der Öffnung Beugungseffekte auftreten.<br />

Damit bildet eine runde Apertur einen Punkt als ein Muster konzentrischer,<br />

heller und dunkler Ringe ab, in deren Mitte sich ein helles, ausgedehntes

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