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Technische Optik in der Praxis

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140 5 Optische Werkstoffe<br />

• IR-Transparenz (Alkalihalogenide, Ge, Si, GaAs, ZnS, ZnSe, CdTe,<br />

AgBr, AgCl, TlBr, Tl[Br,I], TlCl, Tl[Cl,Br], Diamant),<br />

• große Temperaturwechselbeständigkeit für Anwendungen bei hohen<br />

Temperaturen (z. B. MgO, Al2O3),<br />

• akustooptische Eigenschaften (z. B. LiNbO3, LiTaO3, PbMoO4,<br />

TeO2),<br />

• Laseraktivität (z.B. Y3Al5O12, YLiF4, LiSrAlF6, YVO4, Rub<strong>in</strong>, Ti-Saphir),<br />

• elektrooptische und photorefraktive Eigenschaften (LiNbO3,<br />

KNbO3, BaNbO3, LiTaO3, BaTiO3, Ba0.25Sr0.75Nb2O6, Ba1−xSrxTiO3,<br />

BiSi12O20, Bi12TiO20, PLZT-Keramik),<br />

• magnetooptische Eigenschaften (z. B. Y3Fe5O12:Bi),<br />

• nichtl<strong>in</strong>eare optische Eigenschaften (z. B. NH4[H2PO4], KH2PO4,<br />

KD2PO4, KTiPO4, β-BaB2O4, LiB3O5, LiIO3, KB5O8 · 4H2O, LiNbO3,<br />

Ba2NaNb5O15),<br />

• Sz<strong>in</strong>tillation (z. B. CsI(Tl), NaI(Tl), BaF2,ZnWO4,CdWO4,Bi4Ge3O12),<br />

• Rotationsdoppelbrechung (Quarz).<br />

Für manche dieser Anwendungen müssen die Kristalle zusätzlich dotiert<br />

se<strong>in</strong>, damit die betreffenden Anwendungen möglich s<strong>in</strong>d (z. B. die Laserkristalle<br />

mit Seltenerd-Ionen o<strong>der</strong> mit Cr +3 -Ionen).<br />

Auch organische Flüssigkeiten und Kunststoffe haben für manche<br />

optische Anwendungen Vorteile o<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d unersetzbar, u. a. als<br />

• Kitte und Kleber für Verb<strong>in</strong>dungstechnik,<br />

• Immersionflüssigkeiten für die Mikroskopie,<br />

• spezielle Moleküle für nichtl<strong>in</strong>eare Effekte,<br />

• Flüssigkristalle für Displays, organische Gläser/Kunststoffe für Leichtgewichtsl<strong>in</strong>sen,<br />

gepreßte L<strong>in</strong>sen (u. a. Asphären), Kontaktl<strong>in</strong>sen usw.,<br />

• aktive Medien für Farbstofflaser,<br />

• Lichtleiter.<br />

5.3 Differentielle Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Brechzahl<br />

5.3.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Um die große Genauigkeit von 10−5 o<strong>der</strong> besser ausnutzen zu können, muß<br />

die Brechzahl bei Anwendungen ebenso stabil bleiben. Es gibt aber e<strong>in</strong>e Reihe<br />

von E<strong>in</strong>flußgrößen, wodurch die Brechzahlen optischer Materialien verän<strong>der</strong>t<br />

werden. Durch solche E<strong>in</strong>flüsse kann die Leistung optischer Geräte herabgesetzt<br />

werden. Deshalb sollen <strong>in</strong> diesem Kapitel die wichtigsten E<strong>in</strong>flußgrößen<br />

beschrieben werden, durch die die Brechzahlen verän<strong>der</strong>t werden.<br />

Im Abschnitt über die Brechzahl von Luft wurde bereits h<strong>in</strong>gewiesen,<br />

daß Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Umgebungsatmosphäre (Luftdruck, Temperatur, Zusammensetzung)<br />

die relative Brechzahl verän<strong>der</strong>n. Da solche Än<strong>der</strong>ungen

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