Elektrodynamik und Optik - Fachbereich Physik der Universität ...
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Elektromagnetische Schwingungen <strong>und</strong> Wellen – Überleitung zur <strong>Optik</strong> 143<br />
Quelle: Demtrö<strong>der</strong> 2, Abb. 9.21, S. 266<br />
Ähnlich wie bei Spiegeln lässt sich <strong>der</strong> Bildpunkt B durch zwei Strahlenverläufe<br />
finden:<br />
1. Ein erster Strahl verläuft parallel zur optischen Achse MO <strong>und</strong> wird an <strong>der</strong><br />
Linse so gebrochen, dass er durch den Brennpunkt F2 geht.<br />
2. Ein zweiter Strahl geht durch den Krümmungsmittelpunkt M, <strong>der</strong><br />
senkrecht auf die gekrümmte Grenzfläche trifft <strong>und</strong> daher nicht gebrochen<br />
wird (0° zur Flächennormalen).<br />
Alternativ lässt sich ein dritter Strahl hinzuziehen, <strong>der</strong> durch den<br />
Brechpunkt F1 im Medium 1 geht <strong>und</strong> dadurch im Medium 2 parallel zur<br />
optischen Achse verläuft.<br />
Die drei Strahlen schneiden sich im Punkt B, dem Bildpunkt von A.<br />
Umgekehrt lassen sich auch Lichtstrahlen betrachten, die aus dem Medium 2 ins<br />
Medium 1 gebrochen werden. A ist dann das Bild von B. Der im Medium 2<br />
achsenparallel verlaufende Strahl schneidet dann die optische Achse im<br />
gegenstandsseitigen Brennpunkt F1.<br />
6.2.4.2 Dünne Linsen<br />
Als dünne Linse werden Linsen bezeichnet, in denen <strong>der</strong> maximale Abstand d<br />
<strong>der</strong> zwei Grenzflächen sehr klein ist gegen die Brennweiten f1 <strong>und</strong> f2.<br />
Es lässt sich zeigen, dass dann die beiden Brechungen an den Grenzflächen<br />
nicht separat behandelt werden müssen, son<strong>der</strong>n eine einzelne Brechung an <strong>der</strong><br />
Linsenmitte ausreicht.<br />
O1.23 Abbildung durch<br />
eine Linse