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<title>Retroreflektor</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Retroreflektor</span></h1>
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<p>Ein <b>Retroreflektor</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">retro</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚rückwärts‘</span>, <i>reflexio</i> Zurückbeugung) oder <b>Rückstrahler</b> ist eine Vorrichtung, die einfallende <a href="Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetische Wellen</a> – im <a href="Licht" title="Licht">Licht</a>- oder im unsichtbaren Teil des Spektrums – weitgehend unabhängig von der Einfallsrichtung in Bezug auf die Ausrichtung der Vorrichtung großteils in die Richtung <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">reflektiert</a>, aus der sie gekommen sind. Dies wird als <b>Retroreflexion</b> oder <b>Rückstrahlung</b> bezeichnet. Es gibt verschiedene Typen von Retroreflektoren, wie <b>Tripelspiegel</b>, <b>Tripelprismen</b> oder linsenähnliche Ausführungen, eine spezielle Bauform ist beispielsweise das „<a href="Katzenauge" title="Katzenauge">Katzenauge</a>“.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p><a href="Lambertsches_Gesetz" title="Lambertsches Gesetz">Diffus</a> streuende Oberflächen strahlen nur wenig Licht zur Lichtquelle zurück. Sie erscheinen dennoch meist heller als ein Spiegel, denn bei einem Planspiegel hängt die Richtung der Rückstrahlung gemäß dem <a href="Reflexionsgesetz" class="mw-redirect" title="Reflexionsgesetz">Reflexionsgesetz</a> von seiner Orientierung ab. Nur in Ausnahmefällen ist sie senkrecht zum Betrachter. Aus diesem Grund erscheint auch eine regennasse Fahrbahn, die nur von den eigenen <a href="Fahrzeugscheinwerfer" title="Fahrzeugscheinwerfer">Fahrzeugscheinwerfern</a> beleuchtet wird, in der Nacht dunkler als die diffus rückstreuende Oberfläche eines trockenen Straßenbelags.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Funktechnik">Funktechnik</h3></div>
<p>In der Funktechnik unterstützen <a href="Radarreflektor" title="Radarreflektor">Radarreflektoren</a> die Ortung angestrahlter Objekte, etwa einer <a href="Ballonsonde_(Messinstrument)" title="Ballonsonde (Messinstrument)">Ballonsonde</a> oder eines Brückenpfeilers an einer <a href="Wasserstra%C3%9Fe" title="Wasserstraße">Wasserstraße</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Licht">Licht</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Vermessung">Vermessung</h4></div>
<p>Ein <b>Tripelprisma</b> aus geschliffenem Glas dient bei der <a href="Vermessung" title="Vermessung">Vermessung</a> einem Laser als Umkehrpunkt. An einer <a href="Lichtschranke#Reflexions-Lichtschranke" title="Lichtschranke">Reflexlichtschranke</a> wird eine <a href="Reflektorfolie" title="Reflektorfolie">retroreflektierende Folie</a> oder ein Rückstrahler verwendet, um den Strahl wieder zum Sensor unmittelbar neben der Lichtquelle zurückzulenken.
</p><p>Retroreflektoren aus <a href="Quarzglas" title="Quarzglas">Quarzglas</a> (um auch <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV</a>-Lichtanteile zu reflektieren) werden bei Langpfadmessungen auf Basis der <a href="DOAS" class="mw-redirect" title="DOAS">DOAS</a>-Technik verwendet, um atmosphärische Spurengase in der Luft auf einem definierten Lichtweg nachzuweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Straßenverkehr"><span id="Stra.C3.9Fenverkehr"></span>Straßenverkehr</h4></div>

<p>Besonders häufig werden Retroreflektoren im Bereich der Verkehrssicherheit eingesetzt. Reflektoren findet man unter anderem an der Rückseite von Fahrzeugen. Ziel ist es, das <a href="Scheinwerfer" title="Scheinwerfer">Scheinwerferlicht</a> nachfolgender Fahrzeuge so zu reflektieren, dass es von deren Fahrern gesehen werden kann, was die Gefahr von Auffahrunfällen vermindert. Auch manche <a href="Fahrradscheinwerfer" class="mw-redirect" title="Fahrradscheinwerfer">Fahrradscheinwerfer</a> haben Retroreflexzonen integriert. Für Fußgänger und auch Haustiere wie etwa Hunde werden ebenfalls Retroreflektoren in Form von Armbändern und Klettelementen angeboten, die insbesondere nachts deren Erkennbarkeit im Straßenverkehr erhöhen sollen.
</p><p>In der Verkehrsinfrastruktur erhöhen Retroreflektoren an Hindernissen, <a href="Verkehrszeichen" title="Verkehrszeichen">Verkehrszeichen</a> und Leiteinrichtungen deren Erkennbarkeit nachts im Scheinwerferlicht. Die Augen des Fahrers sind in der Regel etwa 1&nbsp;m vom Scheinwerfer ihres Fahrzeuges entfernt. Da ein idealer Retroreflektor das Licht theoretisch exakt in Einfallsrichtung zurückwerfen würde, haben Retroreflektoren für den Straßenverkehr eine kleine Winkelstreuung von etwa 1°. Oft kommen hier Retroreflektorfolien zum Einsatz, die aus geprägter Alufolie beziehungsweise rückseitig geprägter Plastikfolie bestehen oder transparente, retroreflektierende Kügelchen enthalten. Auch bei <a href="Fahrbahnmarkierung" class="mw-redirect" title="Fahrbahnmarkierung">Fahrbahnmarkierungen</a> werden Glaskugeln (<i>d</i>&nbsp;&lt;&nbsp;0,3&nbsp;mm) in die aufgebrachte, noch feuchte Markierungsfarbe durch Aufstreuen teileingebettet, wodurch Retroreflexion erreicht wird. Der Effekt der Glasperlen ist ähnlich dem der <a href="L%C3%BCneburg-Linse" title="Lüneburg-Linse">Lüneburg-Linse</a>.
</p><p>Sind Retroreflektoren durch <a href="Tau_(Niederschlag)" title="Tau (Niederschlag)">Tautropfen</a> oder <a href="Raureif" title="Raureif">Raureif</a> beschlagen, kann dies die Retroreflexion durch <a href="Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">Streuung</a> mindern oder ganz verhindern; Autobahnwegweiser zeigen in solchen Fällen große dunkle Flecken.
</p><p>Bei derartigen Sicherheitsanwendungen sollten retroreflektierende Materialien mit diffus reflektierenden Oberflächen kombiniert werden, damit sie auch dann erkennbar sind, wenn sie mit Fremdlicht aus anderen Richtungen bestrahlt werden. Aus diesem Grund tragen beispielsweise <a href="Leitpfosten" title="Leitpfosten">Leitpfosten</a> nicht nur Rückstrahler, sondern sind darüber hinaus auch weiß gefärbt. Auch <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>, häufig stranggepresst und eloxiert, als Verkehrstafelmasten oder Geländer wirkt hell, solange es nicht durch <a href="Streusalz" class="mw-redirect" title="Streusalz">Salz</a> stark korrodiert ist.
</p>

<p>Nach der <a href="StVZO" class="mw-redirect" title="StVZO">StVZO</a> müssen Fahrräder in Deutschland mindestens mit einem roten Reflektor hinten, einem weißen vorn und gelben, nach vorn und hinten wirkenden in den Pedalen ausgestattet sein. Hinzu kommen entweder mindestens zwei gleichmäßig verteilte gelbe Speichenreflektoren pro Laufrad oder retroreflektierende Reifen. Oft sind die vorderen oder hinteren Retroreflektoren in die Rücklicht- bzw. Scheinwerfergehäuse integriert. Weitere seitlich wirkende gelbe Rückstrahler sind zulässig. Für Österreich sind die entsprechenden Bedingungen in <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Dokumentnummer=NOR40017676">§&nbsp;1</a></span> der <a href="Fahrradverordnung" title="Fahrradverordnung">Fahrradverordnung</a> festgelegt. Nach Art. 217 der VTS müssen Fahrräder in der Schweiz nach vorne einen weißen und nach hinten einen roten Reflektor von mindestens 10 cm<sup>2</sup> haben, sowie an den Pedalen vorn und hinten gelbe Rückstrahler mit einer Leuchtfläche von mindestens 5 cm<sup>2</sup>. Gelbe Rückstrahler in den Speichen oder retroreflektierende Kennzeichnung von Reifen sind erlaubt, aber nicht Pflicht. <br>
Rückstrahler müssen auch an Kraftfahrzeugen, <a href="Anh%C3%A4nger" title="Anhänger">Anhängern</a> und vielen anderen Fahrzeugen angebracht sein.
</p><p>Obwohl zur Gruppe der Fußgänger zählend und damit gemäß StVZO nicht zur Ausstattung mit einem Rückstrahler verpflichtet, rüsten vermehrt Eltern ihre Kinderwagen mit Reflektoren aus. Beliebt sind hier klassische Hartplastikreflektoren, wie an Fahrrädern verwendet, oder auch spezielle, selbstklebende <a href="Reflektorfolie" title="Reflektorfolie">Reflektorfolie</a>.
</p><p>Auch Leitpfosten sind mit Rückstrahlern versehen. Diese reflektieren überwiegend weiß (farbneutral).
</p><p>Oft versehen Hauseigentümer außerorts ihre Einfahrt mit Rückstrahlern. Rückstrahlende Elemente auf Fahrradreifen, Schulranzen oder Sicherheitswesten verwenden <a href="Reflektorfolie" title="Reflektorfolie">Reflektorfolie</a> – ein Material mit kleinen, transparenten Kunststoffkügelchen, deren Rückstrahlprinzip dem der <a href="Katzenauge" title="Katzenauge">Katzenaugen</a> ähnelt.
</p><p>Viele Verkehrsschilder sind retroreflektierend und zu diesem Zweck mit Folien bzw. Beschichtungen versehen.
</p><p>Auch Reflex<a href="Lichtschranke" title="Lichtschranke">lichtschranken</a> verwenden Rückstrahler, um Sender und Empfänger in einem Gehäuse unterbringen zu können und die Justage zu erleichtern.
</p><p>Bei Sicherheitsreflektoren ist es nicht erwünscht, das Licht exakt in die Lichtquelle zurückzuspiegeln. Eine Streuwirkung ist erforderlich, um den kleinen Winkel zwischen Fahrzeugscheinwerfer, Rückstrahler und Betrachter zu überdecken. Ein sehr gut und genau reflektierender Rückstrahler kann Kraftfahrer blenden.
</p><p>Viele der beschriebenen und auch die abgebildeten Rückstrahler zeigen bei verschiedenen seitlichen Anstrahlwinkeln oder Entfernungen ein Maximum an Helligkeit an einzelnen Stellen aufgrund von Spiegelungen an nur zwei Flächen. Die Richtung des sehr hellen zurückgeworfenen Lichtes ist dann von der zufälligen Stellung von Scheinwerfer zu Rückstrahler abhängig; dabei fehlt oft die Streuwirkung. Auch dieser nicht gewünschte Spiegeleffekt lässt sich durch das Verdrehen von Teilmengen der Tripelspiegel reduzieren. Es ist nahezu nie der ganze Rückstrahler, der sehr hell spiegelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Natürliches_Vorkommen"><span id="Nat.C3.BCrliches_Vorkommen"></span>Natürliches Vorkommen</h4></div>
<p>In der Natur tritt Retroreflexion an betauten Pflanzen auf, wenn diese stark behaart sind. Auch Gras- und Getreidehalme zeigen den Effekt. Sichtbar wird dieser „<a href="Heiligenschein_(Naturerscheinung)" title="Heiligenschein (Naturerscheinung)">Heiligenschein</a>“ rund um den Schatten des eigenen Kopfes im Grünen, wenn die Sonne mittelhoch von hinten scheint. Das Phänomen tritt auch an unbehaarten Pflanzen auf, wenn deren Blätter durch eine Wachsschicht so stark <a href="Hydrophob" class="mw-redirect" title="Hydrophob">hydrophob</a> sind, dass der Kontaktwinkel am Tautropfen auf 140° ansteigt, was von Alistair B. Fraser an Nadelbäumen beobachtet und daher <span lang="en"><i>sylvanshine</i></span> (engl. Waldschein) genannt wurde.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Umgekehrt versuchen Konstrukteure von Militärfahrzeugen, -schiffen und insbesondere -flugzeugen durch strenges Vermeiden von Innenecken an deren Außenkontur unerwünschte Radarreflexe zu vermeiden (<a href="Tarnkappentechnik" title="Tarnkappentechnik">Stealth-Technik</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Retroreflexionselemente">Retroreflexionselemente</h2></div>

<p>Neben planoptischen Winkelreflektoren (Tripelspiegeln und Tripelprismen) und Rückstrahlern gibt es <a href="Rotationssymmetrisch" class="mw-redirect" title="Rotationssymmetrisch">rotationssymmetrische</a> Linsenreflektoren, zum Beispiel „<a href="Katzenauge" title="Katzenauge">Katzenaugen</a>“ und <a href="L%C3%BCneburg-Linse" title="Lüneburg-Linse">Lüneburg-Linsen</a>. Es gibt prinzipiell auch andere Typen retroreflektierender Körper, zum Beispiel bikonische Konstruktionen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausführungen_mit_drei_spiegelnden_Flächen"><span id="Ausf.C3.BChrungen_mit_drei_spiegelnden_Fl.C3.A4chen"></span>Ausführungen mit drei spiegelnden Flächen</h3></div>
<p>Drei flache, zueinander senkrecht stehende, spiegelnde Oberflächen lenken einfallende Wellen zurück zur Quelle der Wellen. Die drei Flächen sind dabei angeordnet wie die drei Flächen eines Würfels, die eine Ecke teilen. Daher werden diese Winkelreflektoren in der englischen Fachsprache auch <i>corner cube</i> genannt.
</p><p>Beispiele für Winkelreflektoren:
</p>
<ul><li><i>Tripelspiegel</i> und Tripelprismen aus Glas zur Retroreflexion von <a href="Laser" title="Laser">Laserstrahlen</a> (<a href="LIDAR" class="mw-redirect" title="LIDAR">LIDAR</a>) bei der <a href="Vermessung" title="Vermessung">Vermessung</a>, der <a href="Entfernungsmessung#Entfernung_des_Mondes" title="Entfernungsmessung">Messung der Entfernung des Mondes</a> und zur genauen Positionsbestimmung von Satelliten.</li>
<li>Ein <i>Tripelprisma</i> ist ein Glaskörper, der vorne plan ist und rückseitig drei zueinander in einem Winkel von 90° stehende unverspiegelte Planflächen besitzt. Es reflektiert prinzipiell sogar verlustärmer als ein Tripelspiegel, auch wenn die frontseitige Oberfläche nicht entspiegelt ist. Ursache ist die verlustfreie <a href="Totalreflexion" title="Totalreflexion">Totalreflexion</a> an den schrägen rückseitigen Oberflächen. Tripelprismen haben einen größeren Winkelbereich, innerhalb dessen die Reflexion auftritt, da die vordere Oberfläche des Glaskörpers eine <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Brechung</a> zur Symmetrieachse hin bewirkt.</li>
<li><a href="Radarreflektor" title="Radarreflektor">Radarreflektoren</a> aus Blech als Retroreflektor für <a href="Mikrowellenstrahlung" class="mw-redirect" title="Mikrowellenstrahlung">Mikrowellenstrahlung</a> (<a href="Radar" title="Radar">RADAR</a>) etwa für die Schifffahrt vor Brückenpfeilern.</li>
<li>Rückstrahler aus Kunststoff – seltener auch aus Glas – tragen rückseitig angeformte Tripelprismen, die bei ausreichendem Brechungsindex durch Totalreflexion wie Tripelspiegel funktionieren. Sie sind meist hinten abgedeckt, um Störungen durch Schmutz und (Kondens-)Wasser zu vermeiden.</li></ul>
<p>Eine stark verbreitete Variante ist der Tripelspiegel, auch Würfeleckenrückstrahler genannt. Er funktioniert mit einer Anordnung vieler kleiner dreiflächiger Winkelreflektoren bzw. totalreflektierender <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismen</a>. Viele dreiseitige <a href="Pyramide_(Geometrie)" title="Pyramide (Geometrie)">Pyramiden</a> (keine Tetraeder!) sind in einem flächigen Array angeordnet. Jede Pyramide hat die Form einer von einem Quader abgeschnittenen Ecke – die drei sich in der Ecke treffenden Flächen stehen senkrecht aufeinander. Im Bildbeispiel sehen die Pyramiden (Quaderecken) von hinten aus wie Würfel. Die Ausrichtung aller Würfel- bzw. Quaderecken ist in der Regel gleich. Die Spitzen dieser Ecken zeigen von der Lichtquelle weg, ragen also nach hinten aus dem Rückstrahler-Körper heraus. Die tragende Scheibe ist vorn glatt und hat eine Stärke im Millimeterbereich.
</p><p>Eine Verspiegelung der Pyramiden (optische Prismen) ist nicht erforderlich. Die von der Lichtquelle aus betrachteten schrägstehenden hinteren Grenzflächen werfen die durch die glatte Seite des Rückstrahlers einfallenden Strahlen aufgrund der <a href="Totalreflexion" title="Totalreflexion">Totalreflexion</a> zurück. Aufgrund der Anordnung der jeweils drei Flächen in 90°-Winkeln wird das Licht in die Richtung, aus der es kam, zurückgespiegelt.
</p><p>Wird der Rückstrahler nicht senkrecht angestrahlt, kommt es beim Lichteintritt in die glatte Vorderfläche zur <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Brechung</a>. Diese wirkt sich auf die Retroreflexion nicht aus, da es beim Lichtaustritt wieder zur Brechung mit gleichem Brechungswinkel und gleicher Ausrichtung kommt.<br>
Die zweifache Brechung kann sich jedoch nur aufheben, wenn die Vorderfläche eben und glatt ist, denn im Tripelspiegel kommt es zu einem kleinen seitlichen Versatz der Lichtstrahlen (Parallelverschiebung).
</p><p>Die Totalreflexion des unverspiegelten transparenten Kunststoffes bleibt bei stark seitlichem Lichteinfall aus: Strahlen aus deutlich von der senkrechten abweichenden Anstrahlrichtungen werden weniger gut reflektiert. Die Aufteilung des Rückstrahlers in z.&nbsp;B. zwei oder vier Teilflächen unterschiedlicher Ausrichtung der Pyramidenflächen vermeidet bei schrägem Lichteinfall, dass die gesamte Reflektorfläche ihre Funktion verliert. Bei anderen Rückstrahlern sind teilweise auch jeweils benachbarte Pyramiden zueinander verdreht. Es bleibt so immer zumindest eine Fläche oder ein Nachbar funktionsfähig. Gelegentlich werden Teilflächen sogar noch leicht abgewinkelt.
</p><p>Ein extrem präziser Rückstrahler ganz ohne Streuwirkung würde das Licht genau in die Scheinwerfer zurückspiegeln, also nicht oder kaum zu den Augen des Autofahrers. Deshalb wird schon bei der Herstellung eine beabsichtigte Streuwirkung vorgesehen. Eintreffende Strahlen werden dann als enger Kegel auf Kosten der Helligkeit zurückgeworfen. Diese Streuwirkung kann z.&nbsp;B. durch winzige Abweichungen der vielen kleinen Flächen von der zuvor beschriebenen Form oder durch Ausnutzen von Beugungseffekten erreicht werden. Eine kontrollierte Streuwirkung setzt eine sehr hohe Fertigungsgenauigkeit voraus. Spritzguss-Werkzeuge für die Herstellung von Rückstrahlern werden dafür mit speziellen Einsätzen versehen, sogenannten Galvanos.
</p><p>Rückstrahler nach dem Tripelspiegel-Prinzip wurden früher aus Glas, werden heute jedoch aus transparentem Kunststoff (<a href="Plexiglas" title="Plexiglas">Plexiglas</a>) hergestellt. Oft wird dieses rot oder gelb eingefärbt, sodass nur Licht dieser Farbe reflektiert wird. Obwohl es sich meist um preiswerte Massenartikel handelt, erfordert die Herstellung von geeigneten Rückstrahlern ein hohes Maß an Präzision in der Fertigung.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Rückseite eines roten Rückstrahlers</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Speichen-Reflektor am Fahrrad</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Anh%C3%A4nger" title="Anhänger">Anhänger</a> müssen in der <a href="EU" class="mw-redirect" title="EU">EU</a> mit dreieckigen Rückstrahlern mit einer Kantenlänge von 15 <a href="Zentimeter" class="mw-redirect" title="Zentimeter">cm</a> ausgerüstet sein</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Abgewinkelter Rückstrahler</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auswirkung_von_Tripelreflektoren_auf_die_Polarisation">Auswirkung von Tripelreflektoren auf die Polarisation</h3></div>
<p>Tripelreflektoren drehen die <a href="Polarisation" title="Polarisation">Polarisation</a> der einfallenden Lichtwellen um etwa 90°. Dieser Effekt wird in der <a href="Optoelektronik" title="Optoelektronik">Optoelektronik</a> eingesetzt, um mit <a href="Lichtschranke" title="Lichtschranke">Reflexionslichtschranken</a> spiegelnde Objekte zu erkennen. Dabei befindet sich vor dem Sender und vor dem Empfänger jeweils ein <a href="Polarisationsfilter" title="Polarisationsfilter">Polarisationsfilter</a>; die Filter sind zueinander um 90° gedreht. Wenn durch den ersten Filter linear polarisiertes Licht vom Tripelreflektor zum Empfänger gelenkt wurde, kann es wegen der Drehung der Polarisation den zweiten Polarisationsfilter passieren. Licht, das durch eine einzelne spiegelnde Oberfläche zum Empfänger gelenkt wurde, wird dagegen durch den zweiten Polarisationsfilter blockiert. Auf diese Weise wird trotz der Spiegelung sicher erkannt, dass sich ein Objekt im Bereich der Lichtschranke aufhält.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Linsenähnliche_Ausführung"><span id="Linsen.C3.A4hnliche_Ausf.C3.BChrung"></span>Linsenähnliche Ausführung</h3></div>


<p>Wenn sich im <a href="Fokus" title="Fokus">Fokus</a> einer abbildenden Optik eine reflektierende Oberfläche befindet, dann wird das reflektierte Licht durch die Optik wieder in Richtung Lichtquelle gelenkt. Anders als bei einem einfachen flachen Spiegel hängt diese Eigenschaft nicht von der genauen Ausrichtung der spiegelnden Oberfläche ab. Für eine ideale Retroreflexion muss allerdings der Abstand der spiegelnden Oberfläche genau stimmen. Außerdem bewirken Linsenfehler, dass das Licht nicht vollständig in Richtung der Lichtquelle gelenkt wird. Bei einigen Anwendungen ist eine Reflexion in einen Bereich nahe, aber nicht genau an der Lichtquelle sogar erwünscht. Das gilt zum Beispiel für Retroreflektoren im Straßenverkehr. Damit das reflektierte Licht eines Scheinwerfers gesehen werden kann, darf es nicht vollständig wieder in den Scheinwerfer gelenkt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Beispiele">Beispiele</h4></div>
<ul><li><a href="Katzenauge" title="Katzenauge">Katzenaugen</a> sind kleine <a href="Zylinder_(Geometrie)" title="Zylinder (Geometrie)">zylinderförmige</a> Glaskörper mit gewölbter, verspiegelter Rückseite und gewölbter Vorderseite. Deren Vorderseite ist so gekrümmt, dass einfallendes paralleles Licht auf die verspiegelte Rückseite fokussiert wird. Anders als bei transparenten Kugeln kann bei Katzenaugen der <a href="Raumwinkel" title="Raumwinkel">Raumwinkel</a>, in den einfallendes zurück reflektiert wird, in weiten Grenzen durch die Form bestimmt werden. Außerdem kann die Rückseite vollständig reflektierend sein. Sie können daher mehr Licht in die gewünschte Richtung lenken. Sie sind jedoch aufwändiger in der Herstellung. Sie sind meist bikonvex, silberverspiegelt und schutzlackiert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="L%C3%BCneburg-Linse" title="Lüneburg-Linse">Lüneburg-Linsen</a> sind rückseitig verspiegelte Kugeln aus einem transparenten Material mit einem nach außen geringer werdenden Brechungsindex. Sie werden auch als <a href="Radarreflektor" title="Radarreflektor">Radarreflektoren</a> eingesetzt. Die Verspiegelung ist dann jedoch als Gürtel ausgeführt, so dass aus allen horizontalen Richtungen Retroreflexion stattfindet.</li>
<li>Die optisch wirksame Komponente von <a href="Reflektorfolie" title="Reflektorfolie">Reflektorfolien</a> und <a href="Bildwand" title="Bildwand">Bildwänden</a> mit retroreflektiven Tuchsorten besteht aus vielen kleinen transparenten Kugeln. Eine durchsichtige Kugel aus Glas oder Kunststoff fokussiert einen Großteil des einfallenden Lichts einer weit entfernten Lichtquelle auf einen Fleck kurz hinter der hinteren Oberfläche. Durch den Unterschied im Brechungsindex im Vergleich zur Luft wirkt die hintere Oberfläche der Kugel spiegelnd. Da sie nur wenig vor dem Fokus liegt, wird das Licht in einen schmalen Kegel um die Richtung der Lichtquelle gelenkt. Auf diese Weise erreicht im Kino besonders viel Licht des Filmprojektors die Augen der Zuschauer. Das Gleiche gilt für mit Reflektorfolie ausgestattete <a href="Verkehrsschild" class="mw-redirect" title="Verkehrsschild">Verkehrsschilder</a>, die Scheinwerferlicht bevorzugt in Richtung der Fahrer des jeweiligen Fahrzeugs lenken.</li>
<li>Die Augen insbesondere nachtaktiver Tiere wie <a href="Katzen" title="Katzen">Katzen</a> sind retroreflektierend, da deren <a href="Netzhaut" title="Netzhaut">Netzhaut</a> mit einer reflektierenden Schicht, dem <a href="Tapetum_lucidum" title="Tapetum lucidum">Tapetum lucidum</a>, hinterlegt ist. Siehe auch <a href="Rote-Augen-Effekt" title="Rote-Augen-Effekt">Rote-Augen-Effekt</a>.</li>
<li>Retroreflexion durch <a href="Nebel" title="Nebel">Nebeltröpfchen</a> ist unerwünscht, weshalb <a href="Nebelscheinwerfer" title="Nebelscheinwerfer">Nebelscheinwerfer</a> möglichst weit entfernt von der Blickrichtung angeordnet werden.</li>
<li><a href="Lunar_Laser_Ranging#Reflektoren_auf_dem_Mond" title="Lunar Laser Ranging">Lunar Laser Ranging-Reflektoren</a>, die bei den <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo</a>-Missionen der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> <a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo 11</a> 1969 im <a href="Mare_Tranquillitatis" title="Mare Tranquillitatis">Mare Tranquillitatis</a>, <a href="Apollo_14" title="Apollo 14">Apollo 14</a> nördlich des Kraters <a href="Fra_Mauro_(Mondkrater)" title="Fra Mauro (Mondkrater)">Fra Mauro</a> und <a href="Apollo_15" title="Apollo 15">Apollo 15</a> an der <a href="Rima_Hadley" title="Rima Hadley">Hadley-Rille</a> 1971 auf dem <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> aufgestellt wurden. Mit diesen ist bis heute eine bis auf wenige Zentimeter genaue Messung der <a href="Entfernungsmessung#Entfernung_des_Mondes" title="Entfernungsmessung">Entfernung des Mondes</a> von der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> möglich. Für die Herstellung der <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prismen</a> wurde ein hochtemperaturfestes <a href="Quarzglas" title="Quarzglas">Quarzglas</a> mit einem besonders niedrigen <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> verwendet. Die Entwicklung des Glases und die Herstellung der Prismen wurde von der Firma <a href="Heraeus_(Unternehmen)" title="Heraeus (Unternehmen)">Heraeus</a> in <a href="Hanau" title="Hanau">Hanau</a><sup id="cite_ref-Mond-Reflektor-FR-14072019_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mond-Reflektor-FR-14072019-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mond-Reflektor-Spiegel-30072019_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mond-Reflektor-Spiegel-30072019-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> unter anderem von den Ingenieuren <a href="Heinrich_Mohn_(Ingenieur)" title="Heinrich Mohn (Ingenieur)">Heinrich Mohn</a> und Peter Hitzschke durchgeführt. Zwei weitere Retrorefletoren wurden 1970 von der unbemannten sowjetischen <a href="Lunochod_1" title="Lunochod 1">Lunochod-1</a>-Mission und 1973 durch die <a href="Lunochod_2" title="Lunochod 2">Lunochod-2</a>-Mission aufgestellt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abbildungen">Abbildungen</h2></div>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Tripelprisma an einem Messziel (<a href="Vermessung" title="Vermessung">Vermessung</a>), Aufnahme mit <a href="Fotoblitz" class="mw-redirect" title="Fotoblitz">Kamerablitz</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Aufnahme eines Tripel­spiegels ohne und mit <a href="Fotoblitz" class="mw-redirect" title="Fotoblitz">Blitz</a>; drei der sechs Kanten sind Spiege­lungen; das Auge bzw. die Kamera erscheint <i>immer</i> im Mittelpunkt</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Retroreflektor, montiert auf einem <a href="Leitpfosten" title="Leitpfosten">Leitpfosten</a> am Straßenrand</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">In eine Straße einge­lassene Reflektoren</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Einer von fünf zur Entfernungs­messung auf dem Mond befindlichen Retroreflektoren (Apollo&nbsp;11)</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Halo_(Lichteffekt)" title="Halo (Lichteffekt)">Halo (Lichteffekt)</a></li>
<li><a href="Glorie" title="Glorie">Glorie</a></li>
<li><a href="Heiligenschein_(Naturerscheinung)" title="Heiligenschein (Naturerscheinung)">Heiligenschein (Naturerscheinung)</a></li>
<li><a href="Oppositionseffekt" title="Oppositionseffekt">Oppositionseffekt</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Alistair B. Fraser: <cite style="font-style:italic">The sylvanshine: retroreflection from dew-covered trees</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied Optics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>33</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>21</span>, 20.&nbsp;Juli 1994, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4539–4547</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1364/AO.33.004539">10.1364/AO.33.004539</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Retroreflektor&amp;rft.atitle=The+sylvanshine%3A+retroreflection+from+dew-covered+trees&amp;rft.au=Alistair+B.+Fraser&amp;rft.date=1994-07-20&amp;rft.doi=10.1364%2FAO.33.004539&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=Applied+Optics&amp;rft.pages=4539-4547&amp;rft.volume=33" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael Dzieia, Harald Wickert, Jürgen Klaue, Hans-Joachim Petersen, Dieter Jagla, Heinrich Hübscher: <cite style="font-style:italic">Elektronik Tabellen. Betriebs- und Automatisierungstechnik</cite>. 1. Auflage. Westermann Lernspielverlag, ISBN 978-3-14-235015-8.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Retroreflektor&amp;rft.au=Michael+Dzieia%2C+Harald+Wickert%2C+J%C3%BCrgen+Klaue%2C+...&amp;rft.btitle=Elektronik+Tabellen.+Betriebs-+und+Automatisierungstechnik&amp;rft.edition=1&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783142350158&amp;rft.pub=Westermann+Lernspielverlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Ekbert_Hering" title="Ekbert Hering">Ekbert Hering</a>, Rolf Martin: <cite style="font-style:italic">Photonik</cite>. Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-23438-8.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Retroreflektor&amp;rft.au=Ekbert+Hering%2C+Rolf+Martin&amp;rft.btitle=Photonik&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783540234388&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://swareflex.cloud.swarovski.com/index.php/ts-home/ts-products/glass-reflectors"><i>Crystal Glass Reflectors</i>.</a> Swareflex.com, abgerufen am 28. August 2013</span>
</li>
<li id="cite_note-Mond-Reflektor-FR-14072019-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mond-Reflektor-FR-14072019_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Pamela Dörhöfer: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fr.de/wissen/mondlandung-hanauer-reflektoren-beweis-dass-astronauten-oben-waren-12813184.html"><i>Hanauer Reflektoren auf dem Mond: „Der beste Beweis, dass Astronauten oben waren“.</i></a> In: <i><a href="Frankfurter_Rundschau" title="Frankfurter Rundschau">Frankfurter Rundschau</a>.</i> 14.&nbsp;Juli 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9.&nbsp;Februar 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARetroreflektor&amp;rft.title=Hanauer+Reflektoren+auf+dem+Mond%3A+%E2%80%9EDer+beste+Beweis%2C+dass+Astronauten+oben+waren%E2%80%9C&amp;rft.description=Hanauer+Reflektoren+auf+dem+Mond%3A+%E2%80%9EDer+beste+Beweis%2C+dass+Astronauten+oben+waren%E2%80%9C&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fr.de%2Fwissen%2Fmondlandung-hanauer-reflektoren-beweis-dass-astronauten-oben-waren-12813184.html&amp;rft.creator=Pamela+D%C3%B6rh%C3%B6fer&amp;rft.date=2019-07-14">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Mond-Reflektor-Spiegel-30072019-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mond-Reflektor-Spiegel-30072019_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Christoph Seidler: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/laserreflektoren-auf-dem-mond-die-anti-verschwoerungstheorie-maschinen-a-1278583.html"><i>Laserreflektoren auf dem Mond: Die Anti-Verschwörungstheorie-Maschinen.</i></a> <a href="Der_Spiegel_(online)" title="Der Spiegel (online)">Spiegel Online</a>, 30.&nbsp;Juli 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9.&nbsp;Februar 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ARetroreflektor&amp;rft.title=Laserreflektoren+auf+dem+Mond%3A+Die+Anti-Verschw%C3%B6rungstheorie-Maschinen&amp;rft.description=Laserreflektoren+auf+dem+Mond%3A+Die+Anti-Verschw%C3%B6rungstheorie-Maschinen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fweltall%2Flaserreflektoren-auf-dem-mond-die-anti-verschwoerungstheorie-maschinen-a-1278583.html&amp;rft.creator=Christoph+Seidler&amp;rft.publisher=%5B%5BDer+Spiegel+%28online%29%7CSpiegel+Online%5D%5D&amp;rft.date=2019-07-30">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard A. Kerr: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencemag.org/news/2010/04/scienceshot-decades-old-soviet-reflector-spotted-moon"><i>Decades-Old Soviet Reflector Spotted on the Moon.</i></a> Science, 2010.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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</div>
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