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Brechzahl: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lexikon der Kunststoffprüfung
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<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Brechzahl</span>
<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Brechzahl oder auch Brechungsindex</span>
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''auch Brechungsindex''
==Eigenschaften von Licht==


Für viele Anwendungen von [[Kunststoffe]]n sind deren optische Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Die messtechnische Basis für Prüfverfahren, mit denen derartige Eigenschaften quantitativ erfasst werden können, beruht auf den Grundlagen der geometrischen Optik (auch Strahlenoptik). Hier werden Eigenschaften des Lichts wie [[Reflexion Licht|Reflexion]], [[Brechung Licht|Brechung]] und [[Dispersion]] untersucht. Trifft ein Lichtstrahl auf die [[Phasengrenzfläche|Grenzfläche]] zwischen zwei transparenten Medien, wird im Allgemeinen ein Teil reflektiert und ein anderer Teil gebrochen. Beide Strahlen verlaufen in der Einfallsebene. Der Reflexionswinkel &alpha;<sub>R</sub> ist gleich dem Einfallwinkel &alpha;<sub>1</sub>. Für den Brechungswinkel &alpha;<sub>2</sub> gilt folgender Zusammenhang ('''Bild 1''') (Gl. 1):
Für viele Anwendungen von [[Kunststoffe]]n sind deren optische Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Die messtechnische Basis für Prüfverfahren, mit denen derartige Eigenschaften quantitativ erfasst werden können, beruht auf den Grundlagen der geometrischen Optik (auch Strahlenoptik). Hier werden Eigenschaften des Lichts wie [[Reflexion Licht|Reflexion]], [[Brechung Licht|Brechung]] und [[Dispersion]] untersucht.  
 
==Grundlagen der Lichtreflexion==
 
Trifft ein Lichtstrahl auf die [[Phasengrenzfläche|Grenzfläche]] zwischen zwei transparenten Medien, wird im Allgemeinen ein Teil reflektiert und ein anderer Teil gebrochen. Beide Strahlen verlaufen in der Einfallsebene. Der Reflexionswinkel &alpha;<sub>R</sub> ist gleich dem Einfallwinkel &alpha;<sub>1</sub>. Für den Brechungswinkel &alpha;<sub>2</sub> gilt folgender Zusammenhang ('''Bild 1''') (Gl. (1)):




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n<sub>1</sub> und n<sub>2</sub> sind die Brechungsindizes der Medien, in denen sich der einfallende bzw. gebrochene Strahl ausbreitet. &alpha;<sub>2</sub> ist der Brechungswinkel, &alpha;<sub>1</sub> der Einfallswinkel. Der Brechungsindex n ist für jedes Medium als das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und in diesem Medium definiert (Gl. 2):
n<sub>1</sub> und n<sub>2</sub> sind die Brechungsindizes der Medien, in denen sich der einfallende bzw. gebrochene Strahl ausbreitet. &alpha;<sub>2</sub> ist der Brechungswinkel, &alpha;<sub>1</sub> der Einfallswinkel. Der Brechungsindex n ist für jedes Medium als das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und in diesem Medium definiert (Gl. (2)):


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==Siehe auch==
*[[Brechung Licht]]
*[[Reflexion Licht]]
*[[Absorption Licht]]
*[[Remission Licht]]
*[[Transmission Licht]]


'''Literaturhinweise'''
==Literaturhinweise==


* Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Koch, S. (Hrsg. der deutschen Ausgabe): Physik. Wiley VCH Verlag, Weinheim (2003)
* Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Koch, S. (Hrsg. der deutschen Ausgabe): Halliday Physik. Wiley VCH Verlag, Weinheim (2018) (ISBN 978-3-527-41356-0)
* Trempler, J.: Optische Eigenschaften. In: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 323–357 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe AMK-Büchersammlung unter A 18)
* Trempler, J.: Optische Eigenschaften. In: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 311–343 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)


[[Kategorie:Licht]]
[[Kategorie:Licht]]

Aktuelle Version vom 27. August 2026, 10:07 Uhr

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Brechzahl oder auch Brechungsindex


Eigenschaften von Licht

Für viele Anwendungen von Kunststoffen sind deren optische Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Die messtechnische Basis für Prüfverfahren, mit denen derartige Eigenschaften quantitativ erfasst werden können, beruht auf den Grundlagen der geometrischen Optik (auch Strahlenoptik). Hier werden Eigenschaften des Lichts wie Reflexion, Brechung und Dispersion untersucht.

Grundlagen der Lichtreflexion

Trifft ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zwischen zwei transparenten Medien, wird im Allgemeinen ein Teil reflektiert und ein anderer Teil gebrochen. Beide Strahlen verlaufen in der Einfallsebene. Der Reflexionswinkel αR ist gleich dem Einfallwinkel α1. Für den Brechungswinkel α2 gilt folgender Zusammenhang (Bild 1) (Gl. (1)):


(1)


Bild 1: Optische Brechung und Reflexion an einer ebenen Grenzfläche

n1 und n2 sind die Brechungsindizes der Medien, in denen sich der einfallende bzw. gebrochene Strahl ausbreitet. α2 ist der Brechungswinkel, α1 der Einfallswinkel. Der Brechungsindex n ist für jedes Medium als das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und in diesem Medium definiert (Gl. (2)):

(2)

mit:

c Lichtgeschwindigkeit
v Geschwindigkeit im Medium

Siehe auch

Literaturhinweise