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Strahlungsintensität

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Die Intensität oder Strahlungsintensität I{\displaystyle I} ist in der Physik meist die Flächenleistungsdichte beim Transport von Energie. Der Begriff wird auch für den Betrag der Flächenstromdichte anderer physikalischer Größen verwendet.

Physikalische Größe
Name Intensität
Formelzeichen I{\displaystyle I}
Größen- und
Einheitensystem
Einheit Dimension
SI W·m−2 = kg·s−3 M·T−3

Die Bezeichnung wird meist für Wellenphänomene wie elektromagnetische Strahlung oder Schall (Schallintensität) verwendet, aber auch für alle anderen Arten von Transport, z. B. für die Teilchendichte in der Quantenmechanik.

Außerhalb der Physik wird der Begriff in ungenauer Weise auch für „Stärke“, „Kraft“, „Amplitude“, oder „Pegel“ verwendet.

Berechnung

Die Intensität berechnet sich (in Klammern beispielhafte vereinfachte Formeln für die Energie E{\displaystyle E} als betrachtete Größe):

  • für eine gegebene Fläche A{\displaystyle A} im Raum: als Quotient aus der (durch diese Fläche) pro Zeit t{\displaystyle t} übertragenen Menge der betreffenden Größe und der Größe der Fläche:
I=dEdtA=PA{\displaystyle I={\frac {\frac {dE}{dt}}{A}}={\frac {P}{A}}}
mit der Leistung P{\displaystyle P}

oder

  • als Produkt aus der volumenbezogenen Dichte (z. B. Energiedichte w{\displaystyle w}) und der Geschwindigkeit v{\displaystyle v} des Transports:
I=w⋅v=dEdV⋅dsdt{\displaystyle I=w\cdot v={\frac {dE}{dV}}\cdot {\frac {ds}{dt}}}

Intensität in der Radiometrie und Photometrie

In der Radio- und Photometrie werden folgende Größen als „Intensität“ („Strahlungsintensität“ bzw. „Lichtintensität“) bezeichnet::

  • Bestrahlungsstärke (radiometrisch): die Leistung elektromagnetischer Strahlung durch Fläche (durchströmte Fläche oder Fläche, auf die die Strahlung trifft)
  • Beleuchtungsstärke (photometrisch): die Bestrahlungsstärke, gewichtet mit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges (photometrisches Strahlungsäquivalent).

Mit „Intensität“ kann aber – abweichend von der einleitend genannten generellen Definition von „Intensität“ – auch die Leistung in Bezug auf den Raumwinkel gemeint sein (Strahl- und Lichtstärke beschreiben Eigenschaften der Strahlungsquelle; sie sind unabhängig von der Position des Strahlungsempfängers):

  • Strahlstärke: die Leistung elektromagnetischer Strahlung durch Raumwinkel (bei Radiowellen lautet der Begriff „Strahlungsintensität“),
  • Lichtstärke: die Strahlstärke, gewichtet mit dem photometrischen Strahlungsäquivalent.

Im Englischen stehen die Begriffe radiant intensity und luminous intensity für die Strahlstärke bzw. die Lichtstärke. Light intensity hingegen ist mehrdeutig.

Intensität in der Wellenlehre

Die Intensität elektromagnetischer Strahlung ist der Betrag des zeitlichen Mittels ⟨…⟩t{\displaystyle \textstyle \langle \dots \rangle _{t}} des Poynting-Vektors S{\displaystyle \textstyle S}:

I=|⟨S⟩t|{\displaystyle I=|\langle S\rangle _{t}|}

In Medien ohne Dispersion mit der Energiedichte W{\displaystyle \textstyle W} gilt folgender Zusammenhang mit der Gruppengeschwindigkeit vgr{\displaystyle \textstyle v_{\mathrm {gr} }}:

I=⟨W⟩tvgr{\displaystyle I=\langle W\rangle _{t}\;v_{\mathrm {gr} }}

Bei einer monochromatischen, linear polarisierten elektromagnetischen Welle im Vakuum ist die Intensität:

I=12cε0E02=12cμ0B02=12cμ0H02.{\displaystyle I={\frac {1}{2}}c\,\varepsilon _{0}E_{0}^{2}={\frac {1}{2}}{\frac {c}{\mu _{0}}}B_{0}^{2}={\frac {1}{2}}c\,\mu _{0}H_{0}^{2}\,.}

Dabei ist

  • c{\displaystyle c} die Lichtgeschwindigkeit
  • ε0{\displaystyle \varepsilon _{0}} die elektrische Feldkonstante
  • μ0{\displaystyle \mu _{0}} die magnetische Feldkonstante
  • E0{\displaystyle E_{0}} die maximale Amplitude (elektrische Feldstärke) des elektrischen Felds der Welle
  • B0{\displaystyle B_{0}} die maximale Amplitude (magnetische Flussdichte) des magnetischen Felds der Welle
  • H0{\displaystyle H_{0}} die maximale magnetische Feldstärke des magnetischen Felds der Welle.

Die Intensität ist also proportional zum Quadrat der Amplitude A{\displaystyle \textstyle A} der Welle:

I∝A2{\displaystyle I\propto A^{2}}.

In linearen dielektrischen Medien mit dem Brechungsindex n{\displaystyle \textstyle n} gilt:

I=12cnε0E02{\displaystyle I={\frac {1}{2}}c\,n\,\varepsilon _{0}E_{0}^{2}}.

Intensität einer Punktquelle

Strahlt eine Punktquelle die Leistung P{\displaystyle \textstyle P} in drei Dimensionen aus und gibt es keinen Energieverlust, dann fällt die Intensität quadratisch mit dem Abstand r{\displaystyle \textstyle r} vom Objekt ab:

I=P4πr2{\displaystyle I={\frac {P}{4\pi r^{2}}}\,}.

Einfluss eines Mediums

Wenn das Medium dämpft (absorbiert), verliert die Welle Energie, welche z. B. in Wärmeenergie umgewandelt wird. Nimmt man an, dass die Intensitätsabnahme proportional der am jeweiligen Ort r{\displaystyle r} vorhandenen Intensität ist, so ergibt sich analog zum Zerfallsgesetz ein exponentieller Verlauf, das Lambert-Beersche Gesetz:

I(r)=I0⋅e−μr{\displaystyle I(r)=I_{0}\cdot \mathrm {e} ^{-\mu r}}

mit dem Absorptionskoeffizienten μ{\displaystyle \mu }, der die Materialeigenschaften des durchquerten Mediums beschreibt.

Mit zunehmender Ausbreitung der Welle im Medium nimmt also deren Intensität exponentiell ab.

Siehe auch

  • Lambert-Strahler (Optik)
  • Kugelstrahler, isotroper Strahler (Antennentechnik)

Weblinks

Wiktionary: Intensität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. Frank L. Pedrotti: Optik für Ingenieure: Grundlagen; mit 28 Tabellen; Introduction to optics dt. 3. Auflage. Springer, 2005, ISBN 3-540-22813-6. 
  2. electropedia, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch (IEV) der International Electrotechnical Commission: Eintrag 705-02-04 (Bereich Radiowellen) hat die Übersetzung: radiation intensity = „Strahlungsintensität <in einer gegebenen Richtung>“
  3. David J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics. 3rd ed Auflage. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J 1999, ISBN 0-13-805326-X (englisch). 
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4183540-2 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS)

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 09 Jul 2025 / 09:35

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Die Intensitat oder Strahlungsintensitat I displaystyle I ist in der Physik meist die Flachenleistungsdichte beim Transport von Energie Der Begriff wird auch fur den Betrag der Flachenstromdichte anderer physikalischer Grossen verwendet Physikalische GrosseName IntensitatFormelzeichen I displaystyle I Grossen und Einheitensystem Einheit DimensionSI W m 2 kg s 3 M T 3 Die Bezeichnung wird meist fur Wellenphanomene wie elektromagnetische Strahlung oder Schall Schallintensitat verwendet aber auch fur alle anderen Arten von Transport z B fur die Teilchendichte in der Quantenmechanik Ausserhalb der Physik wird der Begriff in ungenauer Weise auch fur Starke Kraft Amplitude oder Pegel verwendet BerechnungDie Intensitat berechnet sich in Klammern beispielhafte vereinfachte Formeln fur die Energie E displaystyle E als betrachtete Grosse fur eine gegebene Flache A displaystyle A im Raum als Quotient aus der durch diese Flache pro Zeit t displaystyle t ubertragenen Menge der betreffenden Grosse und der Grosse der Flache I dEdtA PA displaystyle I frac frac dE dt A frac P A dd mit der Leistung P displaystyle P oder als Produkt aus der volumenbezogenen Dichte z B Energiedichte w displaystyle w und der Geschwindigkeit v displaystyle v des Transports I w v dEdV dsdt displaystyle I w cdot v frac dE dV cdot frac ds dt dd Intensitat in der Radiometrie und PhotometrieIn der Radio und Photometrie werden folgende Grossen als Intensitat Strahlungsintensitat bzw Lichtintensitat bezeichnet Bestrahlungsstarke radiometrisch die Leistung elektromagnetischer Strahlung durch Flache durchstromte Flache oder Flache auf die die Strahlung trifft Beleuchtungsstarke photometrisch die Bestrahlungsstarke gewichtet mit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges photometrisches Strahlungsaquivalent Mit Intensitat kann aber abweichend von der einleitend genannten generellen Definition von Intensitat auch die Leistung in Bezug auf den Raumwinkel gemeint sein Strahl und Lichtstarke beschreiben Eigenschaften der Strahlungsquelle sie sind unabhangig von der Position des Strahlungsempfangers Strahlstarke die Leistung elektromagnetischer Strahlung durch Raumwinkel bei Radiowellen lautet der Begriff Strahlungsintensitat Lichtstarke die Strahlstarke gewichtet mit dem photometrischen Strahlungsaquivalent Im Englischen stehen die Begriffe radiant intensity und luminous intensity fur die Strahlstarke bzw die Lichtstarke Light intensity hingegen ist mehrdeutig Intensitat in der WellenlehreDie Intensitat elektromagnetischer Strahlung ist der Betrag des zeitlichen Mittels t displaystyle textstyle langle dots rangle t des Poynting Vektors S displaystyle textstyle S I S t displaystyle I langle S rangle t In Medien ohne Dispersion mit der Energiedichte W displaystyle textstyle W gilt folgender Zusammenhang mit der Gruppengeschwindigkeit vgr displaystyle textstyle v mathrm gr I W tvgr displaystyle I langle W rangle t v mathrm gr Bei einer monochromatischen linear polarisierten elektromagnetischen Welle im Vakuum ist die Intensitat I 12ce0E02 12cm0B02 12cm0H02 displaystyle I frac 1 2 c varepsilon 0 E 0 2 frac 1 2 frac c mu 0 B 0 2 frac 1 2 c mu 0 H 0 2 Dabei ist c displaystyle c die Lichtgeschwindigkeit e0 displaystyle varepsilon 0 die elektrische Feldkonstante m0 displaystyle mu 0 die magnetische Feldkonstante E0 displaystyle E 0 die maximale Amplitude elektrische Feldstarke des elektrischen Felds der Welle B0 displaystyle B 0 die maximale Amplitude magnetische Flussdichte des magnetischen Felds der Welle H0 displaystyle H 0 die maximale magnetische Feldstarke des magnetischen Felds der Welle Die Intensitat ist also proportional zum Quadrat der Amplitude A displaystyle textstyle A der Welle I A2 displaystyle I propto A 2 In linearen dielektrischen Medien mit dem Brechungsindex n displaystyle textstyle n gilt I 12cne0E02 displaystyle I frac 1 2 c n varepsilon 0 E 0 2 Intensitat einer PunktquelleVeranschaulichung der quadratischen Abnahme mit der Entfernung nach Martin Wagenschein Strahlt eine Punktquelle die Leistung P displaystyle textstyle P in drei Dimensionen aus und gibt es keinen Energieverlust dann fallt die Intensitat quadratisch mit dem Abstand r displaystyle textstyle r vom Objekt ab I P4pr2 displaystyle I frac P 4 pi r 2 Einfluss eines MediumsWenn das Medium dampft absorbiert verliert die Welle Energie welche z B in Warmeenergie umgewandelt wird Nimmt man an dass die Intensitatsabnahme proportional der am jeweiligen Ort r displaystyle r vorhandenen Intensitat ist so ergibt sich analog zum Zerfallsgesetz ein exponentieller Verlauf das Lambert Beersche Gesetz I r I0 e mr displaystyle I r I 0 cdot mathrm e mu r mit dem Absorptionskoeffizienten m displaystyle mu der die Materialeigenschaften des durchquerten Mediums beschreibt Mit zunehmender Ausbreitung der Welle im Medium nimmt also deren Intensitat exponentiell ab Siehe auchLambert Strahler Optik Kugelstrahler isotroper Strahler Antennentechnik WeblinksWiktionary Intensitat Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweiseFrank L Pedrotti Optik fur Ingenieure Grundlagen mit 28 Tabellen Introduction to optics dt 3 Auflage Springer 2005 ISBN 3 540 22813 6 electropedia Internationales Elektrotechnisches Worterbuch IEV der International Electrotechnical Commission Eintrag 705 02 04 Bereich Radiowellen hat die Ubersetzung radiation intensity Strahlungsintensitat lt in einer gegebenen Richtung gt David J Griffiths Introduction to Electrodynamics 3rd ed Auflage Prentice Hall Upper Saddle River N J 1999 ISBN 0 13 805326 X englisch Normdaten Sachbegriff GND 4183540 2 GND Explorer lobid OGND AKS

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