OPTISCHE SYSTEME
Grundlagen optischer Systeme
FOKUSSIERUNG UND KOLLIMIERUNG (unendlich/endlich konjugierte Systeme)
Verbreitete Anwendungen: Autokollimatoren, Lichtdetektion, Laserkollimation und unendlich korrigierte Objektive
Singlet: Außer im Falle unendlich korrigierter Objektive erfordert diese Lösung nicht mehr als ein Linsenelement
und das Bild be ndet sich entsprechend im Brennpunkt der Linse. Eine wichtige Funktion eines unendlich/endlich
konjugierten Systems ist die Messung des Durchsatzes (Bestrahlungsstärke oder Leuchtdichte), der am Detektor
ankommt.
BILDVERARBEITUNG (endlich/endlich konjugierte Systeme)
Verbreitete Anwendungen: Elektronische Bildgebung, Relais- und Projektorsysteme
Singlet: Die einfachste Form eines endlich/endlich konjugierten Systems besteht aus einer einzelnen Linse. Die
e ektive Brennweite des Systems entspricht dann der Brennweite der Linse. Für dieses Design sprechen die geringen
Kosten und die Einfachheit des Designs.
Zwei Elemente: Die Kombination zweier Linsen ermöglicht die Realisierung verschiedener e ektiver Brennweiten,
bei gleichzeitig drastischer Verbesserung der Abbildungsqualität des Systems. Das Design wird etwas
komplexer, wobei eine Vereinfachung durch die Positionierung des Objektes im Brennpunkt der objektseitigen
Linse und des Bildes im Brennpunkt der bildseitigen Linse erreicht wird.
BILDVERKLEINERUNG ODER STRAHLAUFWEITUNG
(unendlich/unendlich konjugierte Systeme)
Verbreitete Anwendungen: Teleskope und Strahlaufweiter
Zwei positive Elemente: Der Einsatz zweier positiver Elemente liefert ein Zwischenbild, das hilfreich für Anwendungen
ist, die ein Fadenkreuz oder eine andere Art von Strichplatte erfordern. Die Kombination zweier positiver
Elemente führt zu einem umgedrehten Bild.
Ein positives und ein negatives Element: Die meisten Anwendungen mit Hochleistungslasern nutzen diese Kon-
guration zur Strahlaufweitung. Hauptvorteil ist der sehr kompakte Aufbau bei Erhaltung eines aufrechten Bildes.
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