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Thesis - Tumb1.biblio.tu-muenchen.de

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4.2 Optischer Aufbau für die Hologrammaufnahme in dieser Arbeit 55<br />

4.2 Optischer Aufbau für die Hologrammaufnahme<br />

in dieser Arbeit<br />

In dieser Arbeit wird für die Aufnahme <strong>de</strong>r Hologramme im Prinzip<br />

<strong>de</strong>r von Mayinger & Gebhard [64] entwickelte zweiachsige<br />

optische Aufbau verwen<strong>de</strong>t (vgl. Abb. 15). Die Abweichung besteht<br />

darin, dass im Vergleich zur Aufnahme von Einspritzstrahlen bei <strong>de</strong>r<br />

Aufnahme <strong>de</strong>s gesamten Rührkessels ein wesentlich größeres Messvolumen<br />

erfasst wer<strong>de</strong>n muss. Der optische Aufbau ist in Abb. 16 schematisch<br />

dargestellt.<br />

AO<br />

H<br />

M<br />

S<br />

ST<br />

Aufwei<strong>tu</strong>ngsoptik<br />

Hologr. Platte<br />

Mattscheibe<br />

Spiegel<br />

Strahlteiler<br />

S<br />

Objektstrahl 1<br />

Referenzstrahl 2<br />

S Messvolumen<br />

S<br />

S<br />

Rubin-Impulslaser<br />

HeNe-<br />

Justierlaser<br />

t = 30 ns<br />

E =1J<br />

= 694 nm<br />

AO<br />

S<br />

ST<br />

S<br />

S<br />

S<br />

M<br />

S<br />

Rührkessel<br />

Referenzstrahl 1<br />

Objektstrahl 2<br />

H2<br />

H1<br />

Abbildung 16: In dieser Arbeit eingesetzter optischer Aufbau.<br />

Als Lichtquelle dient ein Rubinimpulslaser, <strong>de</strong>r Lichtpulse mit einer<br />

Wellenlänge von λ = 694 nm mit einer Gesamtenergie von bis zu 1 J<br />

bei einer Pulsdauer von 30 ns emittiert. Diese sehr kurze Belich<strong>tu</strong>ngszeit<br />

lässt auch bei Geschwindigkeiten von mehreren 100 m/s scharfe<br />

Abbildungen ohne Bewegungsunschärfe zu.

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