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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

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