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Technische Optik in der Praxis

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160 5 Optische Werkstoffe<br />

geeignetem Anteil an Kristallen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Glasmatrix kann dann α nahezu 0 se<strong>in</strong>.<br />

Es ist auch für Außenstehende e<strong>in</strong>sichtig, welch großer Aufwand für die Entwicklung<br />

solch e<strong>in</strong>er Glaskeramik erfor<strong>der</strong>lich ist. Heute wird <strong>der</strong> Prozeß zur<br />

Herstellung von Spiegelrohl<strong>in</strong>gen bis über 8 m im Durchmesser beherrscht.<br />

Details über Herstellungstechnik und Anwendungen können [34] entnommen<br />

werden. Es werden Beträge für die Werte von α im Temperaturbereich zwischen<br />

0 ◦ C und 50 ◦ C von weniger als 2 · 10 −8 / ◦ C erreicht.<br />

Literatur<br />

1. Jo<strong>in</strong>t Commision for Spectroscopy <strong>in</strong> Rome, September 1952; zitiert auf S. 408<br />

<strong>in</strong> Vol. 1 F. Kohlrausch (1968) Praktische Physik. Herausgegeben von Günter<br />

Lautz und Rolf Taubert, Teubner, Stuttgart<br />

2. Katalog Optisches Glas (1966) Schott Glas, Ma<strong>in</strong>z<br />

3. Katalog Optisches Glas Nr. 10.000 (1992) Schott Glas, Ma<strong>in</strong>z, Neuauflage<br />

(2000); http://www.schott.com/optics devices/<br />

4. Katalog Q-A 1/112.1 Quarzglas und Quarzgut, Heraeus Quarzschmelze<br />

GmbH, Postfach 1554, Hanau<br />

5. Schrö<strong>der</strong>, G., Treiber, H. (2002) <strong>Technische</strong> <strong>Optik</strong>, 9. Aufl. Vogel, Würzburg<br />

6. Haferkorn, H. (2002) <strong>Optik</strong>, Wiley/VCH, We<strong>in</strong>heim<br />

7. Pforte, H. (1993) Der <strong>Optik</strong>er, Bd. 1 (Werkstoffe <strong>der</strong> Augen- und Fe<strong>in</strong>optik),<br />

bearb. von Gerd Reichelt. Gehlen, Bad Homburg vor <strong>der</strong> Höhe<br />

8. Bach, H., Neuroth, N. (Hrsg.) (1998) The Properties of Optical Glass. Spr<strong>in</strong>ger,<br />

Berl<strong>in</strong> Heidelberg<br />

9. Naumann, H., Schrö<strong>der</strong>, G. (1992) Bauelemente <strong>der</strong> <strong>Optik</strong>, 6. Auflage. Hanser,<br />

München<br />

10. Musikant, S. (1985) Optical Materials. Marcel Dekker, New York<br />

11. Hoffmann, H. J., Jochs, W. W., Neuroth, N. M. (1989) Relaxation Phenomena<br />

of the Refractive Index Caused by Thermal Treatment of Optical Glasses<br />

Below Tg SPIE 970, 2-9<br />

12. Hoffmann, H. J., Jochs, W. W., Westenberger, G. (1990) A dispersion formula<br />

for the thermo-optic coefficient of optical glasses. SPIE 1327, 219–231<br />

13. Schuster, E., Reitmayer, F. (1961) Die<br />

Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lichtbrechung von<br />

Gläsern bei e<strong>in</strong>dimensionaler Druck- bzw. Zugbeanspruchung. Glastechn. Ber.<br />

34, 130–133<br />

14. Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Brechzahlen optischer Gläser durch Zug- und Druckbelastungen,<br />

<strong>Technische</strong> Information Nr. 20. (1984) Schott Glas, Ma<strong>in</strong>z<br />

15. Pockels, F. (1902) Über die Än<strong>der</strong>ung des optischen Verhaltens verschiedener<br />

Gläser durch elastische Deformation. Ann. Phys. (Leipzig) 7, 745–771<br />

16. Aben, H., Guillemet, C. (1993) Photoelasticity of Glass. Spr<strong>in</strong>ger, Berl<strong>in</strong> Heidelberg<br />

17. Der spannungsoptische Koeffizient optischer Gläser, <strong>Technische</strong> Information<br />

Nr. 15 (1984) Schott Glas, Ma<strong>in</strong>z<br />

18. Hoffmann, H. J., Jochs, W. W., Przybilla, G., Westenberger, G. (1992) The<br />

Stress-Optical Coefficient and its Dispersion <strong>in</strong> Oxide Glasses, XVI International<br />

Congress on Glass (Madrid). Collected Papers Vol. 4, 187–192<br />

19. Bergmann, L., Schäfer, C. (1993) Lehrbuch <strong>der</strong> Experimentalphysik, Band III<br />

(<strong>Optik</strong>), 9. Aufl. Herausgegeben von H. Niedrig, de Gruyter, Berl<strong>in</strong>

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