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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.