Unterschied zwischen Absorbanz und Transmission

|K WONG

Bei der Beschreibung der Wechselwirkung von Licht mit optischen Komponenten wie Bandpassfiltern sind Absorbanz und Transmittanz zwei Seiten derselben Medaille. Sie messen diese Wechselwirkung jedoch auf grundlegend unterschiedliche Weise.

Hier ist eine klare Aufschlüsselung des Unterschieds.

Transmission

Die Transmission gibt an, wie viel Licht eine Probe oder optische Komponente erfolgreich durchdringt.
  • Bedeutung: Das Verhältnis der Intensität des transmittierten Lichts (I) zur anfänglichen Intensität des einfallenden Lichts (I0).
  • Die Formel: T = I / I0
  • Die Skala: Es handelt sich um eine lineare Skala, die üblicherweise als Prozentsatz von 0% (vollständig undurchlässig, kein Licht wird transmittiert) bis 100% (vollständig transparent, das gesamte Licht wird transmittiert) angegeben wird.

Absorbanz

Die Absorbanz gibt an, wie viel Licht von der Probe aufgenommen oder absorbiert wird.
  • Bedeutung: Statt zu messen, was auf der anderen Seite austritt, gibt die Absorbanz an, welcher Anteil innerhalb des Materials verloren ging.
  • Die Formel: Die Absorbanz ist der negative Logarithmus der Transmission. A = -log 10(T) oder A = log10(I0 / I).
  • Die Skala: Es handelt sich um eine logarithmische Skala. Eine Absorbanz von 0 bedeutet, dass 100% des Lichts transmittiert wird. Eine Absorbanz von 1 bedeutet, dass 10% des Lichts transmittiert wird. Eine Absorbanz von 2 bedeutet, dass 1% transmittiert wird, und so weiter.

Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Merkmal Transmission (%T) Absorbanz (A)
Messgröße Durchgelassenes Licht Gesperrtes/absorbiertes Licht
Skalentyp Linear Logarithmisch
Bereich 0 to 100% 0 bis unendlich (praktisch 0 bis ~3)
Mathematischer Zusammenhang T = 10-A A = -log10(T)
Hauptanwendung Bewertung der Klarheit und Effizienz optischer Filter, Linsen und Gläser. Bestimmung der Konzentration einer Substanz anhand des Beer-Lambert-Gesetzes.

Da die Absorbanz logarithmisch ist, eignet sie sich hervorragend zur Quantifizierung sehr dunkler Proben oder zur Berechnung der genauen Konzentration eines Materials. Die Transmission ist im Allgemeinen anschaulicher, wenn es darum geht, die grundlegende Effizienz eines optischen Aufbaus zu verstehen.

 

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