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110 KAPITEL 7. ANWENDUNGEN<br />

Die holographische Anregung bietet eine weitere Möglichkeit zur Realisierung eines opto-<br />

optischen Schalters. Das konsekutive Gitterwachstum entsprechend Abbildung 6.8 (Kap.<br />

6.3) zeigt, dass sich hierfür das schnell bildende Phasengitter eignet.<br />

Für die Demonstration eines opto-optischen Schalters wurde eine 920 nm dicke semi kon-<br />

zentrierte PEO-b-Azo Schicht in zyklischer Reihenfolge angeregt, mal holographisch (RCP<br />

/ LCP) und mal homogen (RCP). Das Verhältnis der Bestrahlungszeiten betrug 1 s : 20<br />

sunddiezyklischeAnregungerfolgtedurcheinehalbautomatischeVerschlussblende,die<br />

sich im Strahlengang eines der interferierenden Ar + Strahlen befand. Der experimentelle<br />

Aufbau ähnelt dem aus Abbildung 3.5. Das Ergebnis von mehr als 100 durchgeführten<br />

Schaltprozessen zeigt Abbildung 7.1, dargestellt als zeitlicher Verlauf der 1. Beugungsef-<br />

fizienz in Transmission.<br />

7.2 Opto-mechanischer Dehnungssensor<br />

Abbildung 7.2:<br />

a) Dehnungsverhalten der als Substrat verwendeten Overheadfolie.<br />

b) Experimenteller Versuchsaufbau zur Streckung von dünnen Oberflächengittern in einer<br />

PEO-b-Azo Schicht [95].<br />

Ein aktuelles Forschungsgebiet im Bereich der diffraktiven Optik ist die Herstellung<br />

von Beugungsgittern mit veränderbarer Gitterkonstante, sogenannter tunable gratings<br />

[156, 157]. Die prinzipiell mögliche Anwendung in Form eines azobenzenbasierten Deh-<br />

nungssensors soll in diesem Abschnitt gezeigt werden.<br />

Als dehnbares Substrat wurde eine speziell zugeschnittene Overheadfolie verwendet 1 ,de-<br />

ren Dehnungsverhalten man im Vorfeld mittels einer computergesteuerten Zugmaschine<br />

1 Im mittleren Bereich ist der Streifen gegenüber den Außenbereichen verjüngt.

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