Diffusor (Optik): Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Optische Diffusoren.jpeg|mini|Diffusoren aus Quarzglas mit unterschiedlicher Wandstärke]]
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Ein '''Diffusor''' oder '''Streuscheibe''' ({{laS|''diffundere''}} ‚ausgießen‘, ‚verstreuen‘, ‚ausbreiten‘) ist ein optisches Bauteil, das dazu eingesetzt wird, [[Licht]] zu streuen. Die dabei genutzten Effekte sind die [[Reflexion_(Physik)#Diffuse_Reflexion|diffuse Reflexion]] und die [[Brechung (Physik)|Brechung]] von Licht. In der Lichtmesstechnik werden qualitativ hochwertige Diffusoren eingesetzt, um einem Detektor eine erhöhte Empfindlichkeit für einen großen [[Raumwinkel|Raumwinkelbereich]] zu geben. In vielen Fällen wird versucht, eine winkelabhängige Empfindlichkeit zu erreichen, die dem [[Lambertsches Gesetz|Lambertschen Gesetz]] folgt. In der [[Fotografie]] werden Diffusoren sowohl bei der Streuung des Blitzlichts als auch dem Empfang des Lichtes (Diffusorlinse) eingesetzt.
Ein '''Diffusor''' oder '''Streuscheibe''' ({{laS|diffundere}} ‚ausgießen‘, ‚verstreuen‘, ‚ausbreiten‘) ist ein optisches Bauteil, das dazu eingesetzt wird, [[Licht]] zu streuen. Die dabei genutzten Effekte sind die [[Reflexion (Physik)#Diffuse Reflexion|diffuse Reflexion]] und die [[Brechung (Physik)|Brechung]] von Licht. In der Lichtmesstechnik werden qualitativ hochwertige Diffusoren eingesetzt, um einem [[Detektor]] eine erhöhte Empfindlichkeit für einen großen [[Raumwinkel|Raumwinkelbereich]] zu geben. In vielen Fällen wird versucht, eine winkelabhängige Empfindlichkeit zu erreichen, die dem [[Lambertsches Gesetz|Lambertschen Gesetz]] folgt. In der [[Fotografie]] werden Diffusoren sowohl bei der Streuung des Blitzlichts als auch dem Empfang des Lichtes (Diffusorlinse) eingesetzt, siehe [[Diffusor (Fotografie)]].


== Aufbau und Wirkungsweise eines Diffusors ==
== Aufbau und Wirkungsweise eines Diffusors ==
Charakteristisch für jeden Diffusor ist, dass er eine große Anzahl kleiner Streuzentren besitzt. Treffen parallel laufende Lichtstrahlen an verschiedenen Stellen eines Diffusors auf, werden sie in unterschiedliche Richtung verteilt und erzeugen so diffuses Licht. Für Anwendungen im [[Ultraviolettstrahlung|UV-Bereich]] wird neben [[Polytetrafluorethylen|PTFE]] überwiegend [[Quarzglas]] eingesetzt, wobei letzteres über eine höhere [[Transmission (Physik)|Transmission]] verfügt.
Charakteristisch für jeden Diffusor ist, dass er eine große Anzahl kleiner Streuzentren besitzt. Treffen parallel laufende Lichtstrahlen an verschiedenen Stellen eines Diffusors auf, werden sie in unterschiedliche Richtung verteilt und erzeugen so diffuses Licht. Für Anwendungen im [[Ultraviolettstrahlung|UV-Bereich]] wird neben [[Polytetrafluorethylen|PTFE]] überwiegend [[Quarzglas]] eingesetzt, wobei letzteres über eine höhere [[Transmission (Physik)|Transmission]] verfügt.


Ein Diffusor kann die Streuung des Lichts an seiner Oberfläche erzeugen. Das geschieht beispielsweise, wenn Licht auf ein weißes Blatt Papier fällt. Eine solche Oberfläche ist, mikroskopisch betrachtet, rau. Ein Material, bei dem die streuende Wirkung der Oberfläche ebenfalls genutzt wird, ist [[Textil]] wie beispielsweise bei dem Einsatz einer [[Lichtwanne]].
Ein Diffusor kann die Streuung des Lichts an seiner Oberfläche bewirken. Das geschieht beispielsweise, wenn Licht auf ein weißes Blatt Papier fällt. Eine solche Oberfläche ist, mikroskopisch betrachtet, rau. Ein Material, bei dem die streuende Wirkung der Oberfläche ebenfalls genutzt wird, ist [[Textil]] wie beispielsweise bei dem Einsatz einer [[Lichtwanne]].


Häufig werden auch Diffusoren eingesetzt, die das Licht innerhalb eines Volumens streuen. Diese Diffusoren bestehen aus einem transparenten Material wie z. B. Glas, das mit einer großen Anzahl von „Störstellen“ wie z. B. kleinen Lufteinschlüssen versehen ist, die als Streuzentrum dienen. Ob mit einem solchen Diffusor eine Abstrahlcharakteristik erzielt wird, die dem Lambertschen Gesetz folgt, hängt u. a. von der Dicke des Materials, der Dichte der Streuzentren und der Größe der Streuzentren ab. Ein Beispiel für solche Diffusoren sind [[Milchglas]]scheiben. In [[Lampenschirm]]en erzeugen sie ein weiches Licht, eingesetzt bei Türen und Fenstern wird die Lichtstreuung als Sichtschutz genutzt.
Häufig werden auch Diffusoren eingesetzt, die das Licht innerhalb eines Volumens streuen. Diese Diffusoren bestehen aus einem transparenten Material wie z. B. Glas, das mit einer großen Anzahl von „Störstellen“ wie z. B. kleinen Lufteinschlüssen versehen ist, die als Streuzentrum dienen. Ob mit einem solchen Diffusor eine Abstrahlcharakteristik erzielt wird, die dem Lambertschen Gesetz folgt, hängt u. a. von der Dicke des Materials, der Dichte der Streuzentren und der Größe der Streuzentren ab. Ein Beispiel für solche Diffusoren sind [[Milchglas]]scheiben. In [[Lampenschirm]]en erzeugen sie ein weiches Licht, eingesetzt bei Türen und Fenstern wird die Lichtstreuung als Sichtschutz genutzt.


== Streumechanismen in einem Volumendiffusor ==
== Streumechanismen in einem Volumendiffusor ==
Für ein vereinfachtes Modell wird ein Volumendiffusor aus reinem Quarzglas ([[Brechungsindex]] n=1,46) betrachtet, wobei als Streuzentren kugelförmige Luftbläschen (n=1,0) angenommen werden.  Die Streuung des Lichts wird durch Lichtbrechung und Totalreflexion erzielt. Bei einem Volumendiffusor mit einer hohen Anzahl an Streuzentren sind mehrfache Streuungen eines einfallenden Lichtstrahls üblich. Erst dadurch kann insgesamt eine Streuung erzielt werden, die einem Lambert-Strahler gleicht.
Für ein vereinfachtes Modell wird ein Volumendiffusor aus reinem Quarzglas ([[Brechungsindex]] n=1,46) betrachtet, wobei als Streuzentren kugelförmige Luftbläschen (n=1,0) angenommen werden.  Die Streuung des Lichts wird durch Lichtbrechung und Totalreflexion erzielt. Bei einem Volumendiffusor mit einer hohen Anzahl an Streuzentren sind mehrfache Streuungen eines einfallenden Lichtstrahls üblich. Erst dadurch kann insgesamt eine Streuung erzielt werden, die einem Lambert-Strahler gleicht.


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Durch den Brechungsindex-Unterschied von Luft und Quarzglas kann es bei einem [[kritischer Winkel|kritischen Winkel]] <math>\theta_{\mathrm c} >\arcsin \left(\frac{1{,}00}{1{,}46}\right)\approx 43{,}2^\circ</math> zu einer Totalreflexion kommen, die zu der Streuung des Lichts beiträgt.
Durch den Brechungsindex-Unterschied von Luft und Quarzglas kann es bei einem [[kritischer Winkel|kritischen Winkel]] <math>\theta_{\mathrm c} >\arcsin \left(\frac{1{,}00}{1{,}46}\right)\approx 43{,}2^\circ</math> zu einer Totalreflexion kommen, die zu der Streuung des Lichts beiträgt.


===Streuung durch Lichtbrechung ===
=== Streuung durch Lichtbrechung ===
Wird das Licht an dem Luftbläschen nicht wie beschrieben total reflektiert, gibt es an beiden Übergängen von Quarzglas zu Luft und umgekehrt jeweils eine Brechung. Diese folgt dem [[Snelliussches Brechungsgesetz|Snelliusschen Brechungsgesetz]] und streut Licht je nach Auftreffen an denselben Streuzentrum in verschiedene Richtungen.
Wird das Licht an dem Luftbläschen nicht wie beschrieben total reflektiert, gibt es an beiden Übergängen von Quarzglas zu Luft und umgekehrt jeweils eine Brechung. Diese folgt dem [[Snelliussches Brechungsgesetz|Snelliusschen Brechungsgesetz]] und streut Licht je nach Auftreffen an denselben Streuzentrum in verschiedene Richtungen.


== Anwendungsbeispiel: Streuscheiben im Automobilbau ==
== Anwendungsbeispiel: Streuscheiben im Automobilbau ==
Bei klassischen [[Automobil]]en finden sich Streuscheiben als Teil der [[Scheinwerfer]]. Ziel ist es unter anderem, das von der Glühlampe erzeugte Licht dergestalt asymmetrisch zu verteilen, dass der Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet wird als die Fahrbahnmitte, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Anders als oben beschrieben, handelt es sich bei diesen Streuscheiben zumeist um Bauteile aus Klarglas, deren Oberfläche so beschaffen ist, dass durch eine Aneinanderreihung von [[Prisma (Optik)|Prismen]] Licht in der gewünschten Weise gebrochen und verteilt wird.


Bei klassischen [[Automobil|Automobilen]] finden sich Streuscheiben als Teil der [[Scheinwerfer|Scheinwerfer]]. Ziel ist es unter anderem, das von der Glühlampe erzeugte Licht dergestalt asymmetrisch zu verteilen, dass der Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet wird als die Fahrbahnmitte, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Anders als oben beschrieben, handelt es sich bei diesen Streuscheiben zumeist um Bauteile aus Klarglas, deren Oberfläche so beschaffen ist, dass durch eine Aneinanderreihung von [[Prisma (Optik)|Prismen]] Licht in der gewünschten Weise gebrochen und verteilt wird.
Moderne Fahrzeugscheinwerfer verzichten zumeist aus ästhetischen Gründen auf Streuscheiben. Die asymmetrische Lichtverteilung wird hier vom Reflektor übernommen, die Scheinwerferbegrenzung an der Lichtaustrittsfläche imponiert als glatte, klare Fläche aus Glas oder zumeist Kunststoff. Im KFZ Fachjargon werden jedoch auch klare Scheinwerfergläser umgangssprachlich immer noch als „Streuscheibe“ bezeichnet.
 
Moderne Fahrzeugscheinwerfer verzichten zumeist aus ästhetischen Gründen auf Streuscheiben. Die asymmetrische Lichtverteilung wird hier vom Reflektor übernommen, die Scheinwerferbegrenzung an der Lichtaustrittsfläche imponiert als glatte, klare Fläche aus Glas oder zumeist Kunststoff.
 




[[Kategorie:Optisches Bauteil]]
[[Kategorie:Optisches Bauteil]]
[[Kategorie:Physikalisches Prinzip eines Optischen Bauteils]]
[[Kategorie:Physikalisches Prinzip eines Optischen Bauteils]]

Aktuelle Version vom 7. Juli 2020, 00:05 Uhr

Diffusoren aus Quarzglas mit unterschiedlicher Wandstärke

Ein Diffusor oder Streuscheibe (lateinisch diffundere ‚ausgießen‘, ‚verstreuen‘, ‚ausbreiten‘) ist ein optisches Bauteil, das dazu eingesetzt wird, Licht zu streuen. Die dabei genutzten Effekte sind die diffuse Reflexion und die Brechung von Licht. In der Lichtmesstechnik werden qualitativ hochwertige Diffusoren eingesetzt, um einem Detektor eine erhöhte Empfindlichkeit für einen großen Raumwinkelbereich zu geben. In vielen Fällen wird versucht, eine winkelabhängige Empfindlichkeit zu erreichen, die dem Lambertschen Gesetz folgt. In der Fotografie werden Diffusoren sowohl bei der Streuung des Blitzlichts als auch dem Empfang des Lichtes (Diffusorlinse) eingesetzt, siehe Diffusor (Fotografie).

Aufbau und Wirkungsweise eines Diffusors

Charakteristisch für jeden Diffusor ist, dass er eine große Anzahl kleiner Streuzentren besitzt. Treffen parallel laufende Lichtstrahlen an verschiedenen Stellen eines Diffusors auf, werden sie in unterschiedliche Richtung verteilt und erzeugen so diffuses Licht. Für Anwendungen im UV-Bereich wird neben PTFE überwiegend Quarzglas eingesetzt, wobei letzteres über eine höhere Transmission verfügt.

Ein Diffusor kann die Streuung des Lichts an seiner Oberfläche bewirken. Das geschieht beispielsweise, wenn Licht auf ein weißes Blatt Papier fällt. Eine solche Oberfläche ist, mikroskopisch betrachtet, rau. Ein Material, bei dem die streuende Wirkung der Oberfläche ebenfalls genutzt wird, ist Textil wie beispielsweise bei dem Einsatz einer Lichtwanne.

Häufig werden auch Diffusoren eingesetzt, die das Licht innerhalb eines Volumens streuen. Diese Diffusoren bestehen aus einem transparenten Material wie z. B. Glas, das mit einer großen Anzahl von „Störstellen“ wie z. B. kleinen Lufteinschlüssen versehen ist, die als Streuzentrum dienen. Ob mit einem solchen Diffusor eine Abstrahlcharakteristik erzielt wird, die dem Lambertschen Gesetz folgt, hängt u. a. von der Dicke des Materials, der Dichte der Streuzentren und der Größe der Streuzentren ab. Ein Beispiel für solche Diffusoren sind Milchglasscheiben. In Lampenschirmen erzeugen sie ein weiches Licht, eingesetzt bei Türen und Fenstern wird die Lichtstreuung als Sichtschutz genutzt.

Streumechanismen in einem Volumendiffusor

Für ein vereinfachtes Modell wird ein Volumendiffusor aus reinem Quarzglas (Brechungsindex n=1,46) betrachtet, wobei als Streuzentren kugelförmige Luftbläschen (n=1,0) angenommen werden. Die Streuung des Lichts wird durch Lichtbrechung und Totalreflexion erzielt. Bei einem Volumendiffusor mit einer hohen Anzahl an Streuzentren sind mehrfache Streuungen eines einfallenden Lichtstrahls üblich. Erst dadurch kann insgesamt eine Streuung erzielt werden, die einem Lambert-Strahler gleicht.

Streumechanismen in einem Volumendiffusor aus Quarzglas mit Luftbläschen als Streuzentren; a) Streuung durch Totalreflexion, b) Streuung durch Lichtbrechung

Streuung durch Totalreflexion

Durch den Brechungsindex-Unterschied von Luft und Quarzglas kann es bei einem kritischen Winkel $ \theta _{\mathrm {c} }>\arcsin \left({\frac {1{,}00}{1{,}46}}\right)\approx 43{,}2^{\circ } $ zu einer Totalreflexion kommen, die zu der Streuung des Lichts beiträgt.

Streuung durch Lichtbrechung

Wird das Licht an dem Luftbläschen nicht wie beschrieben total reflektiert, gibt es an beiden Übergängen von Quarzglas zu Luft und umgekehrt jeweils eine Brechung. Diese folgt dem Snelliusschen Brechungsgesetz und streut Licht je nach Auftreffen an denselben Streuzentrum in verschiedene Richtungen.

Anwendungsbeispiel: Streuscheiben im Automobilbau

Bei klassischen Automobilen finden sich Streuscheiben als Teil der Scheinwerfer. Ziel ist es unter anderem, das von der Glühlampe erzeugte Licht dergestalt asymmetrisch zu verteilen, dass der Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet wird als die Fahrbahnmitte, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Anders als oben beschrieben, handelt es sich bei diesen Streuscheiben zumeist um Bauteile aus Klarglas, deren Oberfläche so beschaffen ist, dass durch eine Aneinanderreihung von Prismen Licht in der gewünschten Weise gebrochen und verteilt wird.

Moderne Fahrzeugscheinwerfer verzichten zumeist aus ästhetischen Gründen auf Streuscheiben. Die asymmetrische Lichtverteilung wird hier vom Reflektor übernommen, die Scheinwerferbegrenzung an der Lichtaustrittsfläche imponiert als glatte, klare Fläche aus Glas oder zumeist Kunststoff. Im KFZ Fachjargon werden jedoch auch klare Scheinwerfergläser umgangssprachlich immer noch als „Streuscheibe“ bezeichnet.