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SC Saccharimetrie

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<strong>SC</strong><br />

<strong>Saccharimetrie</strong><br />

E<br />

k<br />

B<br />

Abbildung <strong>SC</strong>.1: transversale elektro-magnetische Welle<br />

Würde Licht aus einer einzigen Welle bestehen, wäre die Schwingungsebene fix, das Licht<br />

wäre vollständig linear polarisiert. Licht besteht jedoch meist aus vielen kurzen Wellenzügen,<br />

die alle beliebige Schwingungsebenen haben und damit keine Polarisation aufweisen. Sonnenlicht<br />

oder das Licht einer Glühlampe sind ebenso wie Kerzenlicht unpolarisiert.<br />

Wählt man aus der gleichmäßigen Verteilung von Schwingungsrichtungen bestimmte Richtungen<br />

aus, so polarisiert man das Licht. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.<br />

Unpolarisiertes Licht kann mit Hilfe eines Polarisationsfilters linear polarisiert werden. Die<br />

einfachsten Polarisatonsfilter basieren auf einer gereckten Polymerfolie. Das Polymer ist<br />

aus langen Ketten von Kohlenwasserstoffmolekülen aufgebaut. Durch das Recken der Folie<br />

werden die Ketten parallel ausgerichtet. An die Kohlenwasserstoffmoleküle wird Jod<br />

angelagert. Dieses Jod liefert Leitungselektronen, die sich längs der Ketten, jedoch nicht<br />

senkrecht zu diesen bewegen können. Dadurch entstehen gleichsam leitende ”<br />

Drähte“ längs<br />

der Molekülketten. Trifft nun Licht auf die Folie, so absorbieren die Drähte den Anteil des<br />

Lichts, dessen ⃗ E-Vektor parallel zu den Drähten schwingt, während die Komponente, deren<br />

⃗ E-Vektor senkrecht dazu schwingt, ungehindert passieren kann. Abbildung <strong>SC</strong>.2 zeigt<br />

schematisch die Wirkung eines Polarisators.<br />

In dieser Abbildung wird außerdem ein sehr wichtiges Prinzip deutlich. Es genügt, zwei<br />

senkrecht zueinander stehende lineare Polarisationen anzuschauen. Jede andere lineare Polarisationsrichtung<br />

kann durch korrekte Addition der beiden Polarisationen erzeugt werden.<br />

Genauso kann jede Polarisation wieder in diese zwei Anteile zerlegt werden. Eine Skizze zur<br />

graphischen Verdeutlichung ist Abbildung <strong>SC</strong>.3. Licht folgt also dem Superpositionsprinzip<br />

(ungestörte Überlagerung). Zur vollständigen Beschreibung von beliebig linear polarisier-<br />

2

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