Optische Instrumente: Das Auge

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1 P H M L I K G f 1 f 2 17mm 22mm Optische Instrumente: Das Auge S N F Z St Sn Das menschliche Auge ist ein höchst komplexes Gebilde, welches wohl auf elementaren optischen Prinzipien beruht, aber durch die Ausführung besticht. S: Sklera (Sehnenhaut, undurchsichtig weiß), H: Cornea (H ornhaut), I: Iris (Regenbogenhaut), P: Pupille, K: Augenkammer, L: Augenlinse, M: Augenmuskel, G: Glaskörper, N: Netzhaut, F: Fovea (Zone schärfsten Sehens), St: Stäbchen, Z: Zäpfchen, Sn: Sehnerven Die verschiedenen Brennweiten vor und hinter der augenlinse kommen sowohl durch die verschiedenen Krümmungsradien als auch durch die verschiedenen Brechungsindizes der angrenzenden Medien (Luft in 1 und Flüßigkeit in 2) zustande. In der Zone des schärfsten Sehens konzentrieren sich fast ausschließlich die farbempfindlichen Zäpfchen, während sich die wesentlich lichtempfindlicheren Stäbchen gegen den Rand der Netzhaut hin konzentrieren.

2 Photorezeption Die abbildenden Eigenschaften des Auges wären natürlich sinnlos, wenn wir das auftreffende Licht nicht irgendwie verarbeiten würden. Dabei teilen sich Hirn (Sehzentrum) und Auge in den Aufgaben. In der Netzhaut eingelassen sind die farbempfindlichen Zäpfchen und die hell-dunkel empfindlichen Stäbchen. Die Dichte der Zäpfchen erreicht in der Favea Werte zwischen pro mm 2 und über pro mm 2, je nach Auge. Dies entspricht einem durchschnittlichen Abstand zwischen 2 und 5 µm. Die Dichte der Stäbchen streut weniger und liegt zwischen und pro mm 2. (Angaben: Curcio, C.A. & Allen, K.A., Topography of ganglion cells in human retina. Journal of comparative Neurology 293,(1990)). In den Zäpfchen und Stäbchen ändern beim Auftreffen von Photonen gewisse Pigmente (Rhodopsin) ihre Form innerhalb von wenigen ps. Dies ruft wiederum eine Veränderung in bestimmten Enzymen hervor, welche wiederum

3 sog. zyklische GMP-Moleküle hydrolisieren, welche den Natriumkanal in den optischen Nerven beeinflussen und so letztlich einen Nervenimpuls hervorrufen. Die Stäbchen sind dunkeladaptierte (skoptische) Zellen, die bei einer Wellenlänge von etwa 500 nm besonders empfindlich sind, die Zäpfchen unterscheiden sich in drei verschiedene Sorten, mit je einer eigenen Empfindlichkeitskurve. Das Hirn setzt die Information aus den einzelnen Nervensignalen über eine Farbzuordnungsfunktion zu einem Farbbild zusammen. Mehr dazu z. B. unter der Webseite

4 relative Spektralempfindlichkeit 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Daten: Stockman & Sharpe, Vision Research 40, , (2000) 0, Wellenlänge λ [nm]

5 solare Strahlungsleistung [W cm -2 nm -1 ] 2 1,5 1 0,5 solares Spektrum Spektralempfindlichkeiten des menschlichen Auges Wellenläange λ [nm]

6 Color Matching Function (Stockman & Sharpe (2000)) 2 1,5 Gewicht 1 0, Wellenlänge λ [nm]

7 Auflösungsvermögen des Auges Betrachten wir einen Gegenstand der Größe G in einem Abstand g, so erscheint er uns unter einem Winkel ɛ, tan ɛ 2 = 1 G 2 g ɛ G g. Der Bildabstand b von der Hauptebene der Augenlinse beträgt dann nach Linsengleichung f 1 g + f 2 b = 1, weil der Brechungsindex im Auge anders ist als vor dem Auge (f 1 f 2 ). Nun ist ja b fest vorgegeben und folglich muss die Brennweite f des Auges

8 verstellbar sein. Wir können Gegenstände bis ca. 10 cm vor unseren Augen noch scharf sehen (Akkomodation des Auges). Der kleinste auflösbare Sehwinkel ɛ 0 ist einerseits durch Beugunseffekte an der Pupille (siehe später) und durch den durchschnittlichen Abstand der Zäpfchen in der Favea bestimmt. Dieser beträgt 2 bis 5 µm, der Bildabstand ca. 2 cm, also 0.02m ɛ 0 4µm ɛ Bequemes Lesen ist bei einem Buchabstand von mind. 25 cm möglich, damit können in einem Buch Punkte mit einem Abstand m µm gerade noch aufgelöst werden! Deshalb war das Druckbild von früheren Laserdruckern (bei 360 dpi) unbefriedigend.

9 Vergrößernde Instrumente G Lupe g f f Auge ɛ L ɛ 0 N Die Vergrößerung einer Lupe wird dadurch erreicht, dass der Winkel ɛ, unter dem der Gegenstand G gesehen wird, vergrößert wird. Die Vergrößerung V ist definiert als V. = Sehwinkel ɛ mit Instrument Sehwinkel ɛ 0 ohne Instrument. Oft wird die Vergrößerung auch durch V = B G definiert, was eigentlich der Abbildungsmaßstab ist, und nicht unbedingt dasselbe bedeutet weil optische Instrumente mit fester Brennweite Objekte nur in einer

10 bestimmten Ebene, der Gegenstandsebene scharf abbilden. (Schärfentiefe, siehe Demtröder für eine Diskussion.) Die Vergrößerung der Lupe bei betrachtung in einer bequemen Sehweite s 0 = 25 cm beträgt also V = ɛ = G ɛ 0 f s0 G = s 0 f, was nahelegt, Lupen mit kleiner Brennweite (starke Krümmung) zu verwenden. G Lupe g f f b L N Die Vergrößerung kann erhöht werden, wenn der Gegenstand nicht in den Brennpunkt, sondern näher an die Lupe gebracht wird. V = B/b = B s 0 G/s 0 G b = b s 0 g b = s 0 g

11 Das Mikroskop g f 1 f 1 b d D 0 D 1 F 2 F 2 ɛ f 2 f 2 Mit dem Mikroskop erreicht man wesentlich höhere Vergrößerunge als mit der Lupe. dies geschieht durch Kombination von (mindestens) zwei Linsen. Die erste wirft ein reelles Zwischenbild in der Brennebene der zweiten. Davon erreichen das Auge parallele Lichtbündel und das Auge sieht ein Bild des Gegenstandes im Unendlichen, genau wie bei der ersten Lupenanordnung. Die Vergrößerung des Mikroskops erhält man durch folgende Überlegungen. Der Abbildungsmaßstab der ersten Abbildung (Lupe 1, d. h. Objektiv) beträgt

12 D 1 /D 0 = b/g, mit der Linsengleichung haben wir 1 f 1 = 1 g + 1 b = b = g f 1 g f 1 und also D 1 /D 0 = f 1 g f 1. Stellen wir das Objekt also in die Nähe des gegenstandsseitigen Brennpunktes des Objektivs, so wird der Maßstab sehr groß. Das Okluar (Lupe 2) wirkt nun wie eine Lupe für das Zwischenbild. tan ɛ = D 1 f 2 b 1 = D 0 = D 0b g f 2 g f 2 und ohne Mirkroskop wäre der Gegenstand in bequemer Sehweite s 0 unter dem Winkel ɛ 0 = arctan D 0 /s 0 sichtbar. Die Winkelvergrößerung beträgt daher V = D 0bs 0 D 0 gf 2 = bs 0 gf 2

13 Mit dem Abstand d = b + f 2 zwischen den beiden Linsen erhalten wir V (d f 2)s 0 f 1 f 2. Die Vergrößerung wird also umso größer, je größer der Abstand zwischen Objektiv und Okular ist (je größer das Mikroskop wird).

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