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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.