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Zum Thema: Optische Grundlagen von dichroitischen Farbfiltern und ...

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Die Reflexion ist dort maximal, wo die Schichten mit dem kleinen, sowie die<br />

Schichten mit dem großen Brechungsindex, eine optische Stärke <strong>von</strong> einem<br />

Viertel der Wellenlänge haben. Außerhalb dem Bereich hoher Reflexion verläuft<br />

die Kurve gegen null in oszillierender Form. Die Breite <strong>und</strong> die Höhe der<br />

Region hoher Reflexion hängt vom Verhältnis der Brechungsindizes der beiden<br />

verwendeten Materialien <strong>und</strong> der Anzahl der Schichten im Stapel ab. Das<br />

Reflexionsmaximum kann erhöht werden, entweder durch das Verwenden <strong>von</strong><br />

mehreren Materialien, oder durch den Einsatz <strong>von</strong> Materialien, die zu einem<br />

höheren Verhältnis der Brechungsindizes führen. Die Amplitude der Reflexion<br />

errechnet sich bei einem einfachen Übergang aus (1-p)/(1+p). Dabei ist<br />

p=(nh/nl)^(N-1)*n²h/ns.<br />

Ns ist der Brechungsindex des Substrats. Nh <strong>und</strong> nl sind die Indizes der<br />

Materialien mit hohem bzw. niedrigem Brechungsindex. N ist die Anzahl der<br />

verwendeten Schichten im Stapel. Die Breite der Kurve in der Region mit hoher<br />

Reflexion nimmt mit dem Verhältnis der Brechungsindizes zu. Je höher das<br />

Verhältnis ist, desto breiter ist die Region mit hoher Reflexion.<br />

4.3 Polarisationseffekte<br />

Wenn Licht auf eine optische Oberfläche fällt, kommt es zu einem unterschiedlichen<br />

Reflexions-/Transmissionsverhalten <strong>von</strong> s- <strong>und</strong> p-polarisierten Komponenten.<br />

In einigen Fällen sind die Unterschiede jedoch verschwindend klein.<br />

Manchmal will man aber dünne Schichten verwenden, die den Polarisations-<br />

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