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        <title>HarzOptics OptikWiki</title>
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        <title>absorption</title>
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        <description>Trifft ein Lichtstrahl auf einen Körper, so wird ein Teil des Lichtes an der Oberfläche zurückgeworfen (Reflexion), wobei es zur Brechung kommt, ein Teil wird aufgenommen (Absorption) und ein Teil wird – nur bei lichtdurchlässigen Körpern – durchgelassen (Transmission).</description>
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        <title>ai</title>
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        <description>Alle beteiligten Autorinnen und Autoren sowie deren Institutionen, alphabetisch sortiert.

A

/-/

B

/-/

C

Christian Reinboth, Dipl.-Wi.-Inf.(FH)

D

/-/

E

/-/

F

/-/

G

/-/

H

HarzOptics GmbH Wernigerode

Hochschule Harz Wernigerode

I

/-/</description>
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        <title>cdm</title>
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        <description>Mit dem Codemultiplexverfahren (eng. CDM, Code Division Multiplexing) lassen sich mehrere Signale gleichzeitig mit derselben Frequenz bzw. Wellenlänge übertragen. Jedem Datenbit wird ein so genannter Spreizkode (Bitfolge mit einer definierten Länge) zugeordnet. Das gesendete Signal wird am Empfänger, dem das Codemuster bekannt ist, aus dem übertragenen Signalgemisch herausgefiltert.</description>
    </item>
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        <title>ebene_lichtwellenleiter</title>
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        <description>In der Halbleitertechnologie werden bevorzugt ebene (planare) Lichtwellenleiter eingesetzt, um eine bestimmte Packungsdichte aller Bauteile wie Kondensatoren und Widerstände auf einem Substrat zu realisieren. Lichtführende Schichten können so auf einem Halbleiterträger mit anderen elektrischen Komponenten untergebracht werden.</description>
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        <title>einfachbrechung</title>
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        <description>Unter Einfachbrechung versteht man i.a. die Richtungsänderung einer Welle aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit in verschiedenen Medien. Je höher der Brechungsindex des Mediums ist, desto langsamer kann sich die Welle in dem Medium ausbreiten. Diesen Zusammenhang kann man nicht mehr mit der Korpuskulartheorie von Newton erklären, sondern muß die Undulationstheorie von Huygens benutzen. Den gesetzmäßigen Zusammenhang stellte als Erster Willebrord van Roijen Snell 1618 f…</description>
    </item>
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        <title>fotodiode</title>
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        <description>Fotodioden wandeln optische in elektrische Signale um. Dies geschieht durch den inneren Photoeffekt, bei dem einfallendes Licht in der Verarmungszone (Übergang zwischen p- und n-Schicht) freie elektrische Ladungsträgerpaare - Negative (Elektronen) und Positive (Löcher genannt) - generiert. Im Gegensatz zu den Halbleitersendeelementen wird bei einer Fotodiode der pn-Übergang zur Absorption genutzt, d.h. die Energie eines Photons wird an ein frei werdendes Elektron abgegeben. Fotodioden werden…</description>
    </item>
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        <title>impressum</title>
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        <description>Impressumspflichtige Angaben

 Verantwortlich nach §6 TMDG:

Christian Reinboth
 Dipl.-Wirtsch.-Inf.(FH)
 Certified Controller(HAF)


HarzOptics GmbH
 Dornbergsweg 2
 38855 Wernigerode


Fon:  03943 935 615
 Fax:  03221 236 4868
 Mail: &lt;creinboth@harzoptics.de&gt;</description>
    </item>
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        <title>interferenz</title>
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        <description>Kommt es zur Überlagerung von zwei oder mehr Wellen, deren Ausbreitungsrichtungen übereinstimmen, so ergeben sich Interferenzen zwischen diesen Wellen. Um die Auswirkungen von Interferenzen darzustellen, eignen sich zwei Sonderfälle: Sind beide Wellen phasengleich, bzw. besteht ein Phasenversatz von 0, 2, 4, usw., kommt es zu einer Verstärkung (Addition der Amplituden beider Signale) und man spricht von einer konstruktiven Interferenz.</description>
    </item>
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        <title>koppler</title>
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        <description>Optische Koppler sind Grundkomponenten für optische Verteilsysteme. Sie ermöglichen es, dass Lichtenergie passiv von einem Wellenleiter auf mehrere Wellenleiter verteilt wird. Man unterscheidet, je nach Herstellungsvariante, drei Arten optischer Koppler:</description>
    </item>
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        <description>Halbleiterbauelemente können Energie in Form elektromagnetischer Strahlung aufnehmen, bzw. abgeben. Diese Phänomene werden als Emission, Absorption und Lichtstreuung bezeichnet. Die Emission beschreibt die Lichtentstehung durch Abgabe von Energie eines Elektrons als Photon. Mit der Absorption wird die Energieaufnahme eines Photons von einem Elektron eines Atoms beschrieben. Bei einer LED wird zur Emission von Licht ein einfacher pn-Übergang einer Diode genutzt. Der pn-Übergang ist eine Über…</description>
    </item>
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        <title>lichtwellenleiter</title>
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        <description>Grundsätzlich wird in der Optik zwischen ebenen Lichtwellenleitern und runden Lichtwellenleitern, bzw. zwischen Stufenindexfasern und Gradientenindexfasern unterschieden, eine weitere wichtige Unterscheidung ist die in ebene Lichtwellenleiter und runde Lichtwellenleiter.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=nahfeldmessung&amp;amp;rev=1201456380">
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        <title>nahfeldmessung</title>
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        <description>Bei der Nahfeldmessung wird die Intensitätsverteilung des aus einer Faser oder einem anderen optischen Bauelement austretenden Lichts in Abhängigkeit von der Entfernung zum Faser-/Bauteilmittelpunkt gemessen. Dazu wird vor dem zu testenden Bauteil eine Optik platziert, die das Intensitäts-Feld vergrößert. Die verwendete Optik muss dabei eine gleichmäßige Vergrößerung bei der gewählten Wellenlänge des Lichts bieten, da es sonst zu Verzerrungen kommt. Das vergrößerte Intensitäts-Feld…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=po&amp;amp;rev=1203512559">
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        <title>po</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=po&amp;amp;rev=1203512559</link>
        <description>Alle Einträge im OptikWiki, alphabetisch sortiert.

A

Absorption

B

Brechung

Brechungsgesetz

Brechungsindex

Brechzahl

C

Codemultiplexverfahren (CDM)

D

Dämpfung

Doppelbrechung

E

Ebene Lichtwellenleiter

Einfachbrechung

F

Feldvektor

Fernfeldmessung</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=pof&amp;amp;rev=1201455105">
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        <title>pof</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=pof&amp;amp;rev=1201455105</link>
        <description>Optische Polymerfasern bestehen aus einem Kern aus Polymethylmethacrylat (PMMA, auch als Plexiglas oder Acrylglas bekannt) umgeben von einem dünneren Mantel mit geringerer Brechzahl. Wird Licht in die POF gestrahlt, kommt es aufgrund des Brechzahlunterschieds zur sogenannten Totalreflexion, d.h. das Licht wird beim Auftreffen auf die Innenseite des Mantels nicht gebrochen, sondern vollständig reflektiert. Zur Totalreflexion kommt es immer dann, wenn Licht aus einem optisch dichteren Stoff (in …</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=polarisation&amp;amp;rev=1259588316">
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        <title>polarisation</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=polarisation&amp;amp;rev=1259588316</link>
        <description>Die elektromagnetische Welle des Lichts ist transversal, das heißt der elektrische und der magnetische Feldvektor stehen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lichts Die aufgespannte Ebene zwischen dem elektrischen Feldvektor und der Ausbreitungsrichtung z ist die Ausbreitungsebene des Lichts. Bei natürlichem Licht ist diese Ebene nicht festgelegt und ergibt somit unpolarisiertes Licht. Werden nun durch äußere, wellenbeeinflussende Mittel die Ausbreitungsebenen eingeschränkt, spricht man v…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=reflexion&amp;amp;rev=1203512518">
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        <title>reflexion</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=reflexion&amp;amp;rev=1203512518</link>
        <description>Trifft ein Lichtstrahl auf einen Körper, so wird ein Teil des Lichtes an der Oberfläche zurückgeworfen (Reflexion), wobei es zur Brechung kommt, ein Teil wird aufgenommen (Absorption) und ein Teil wird – nur bei lichtdurchlässigen Körpern – durchgelassen (Transmission).</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=reflexion_und_brechung&amp;amp;rev=1203512348">
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        <title>reflexion_und_brechung</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=reflexion_und_brechung&amp;amp;rev=1203512348</link>
        <description>Trifft ein Lichtstrahl auf einen Körper, so wird ein Teil des Lichtes an der Oberfläche zurückgeworfen (Reflexion), wobei es zur Brechung kommt, ein Teil wird aufgenommen (Absorption) und ein Teil wird – nur bei lichtdurchlässigen Körpern – durchgelassen (Transmission).</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=start&amp;amp;rev=1201453930">
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        <title>start</title>
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        <description>Das OptikWiki ist ein Projekt der HarzOptics GmbH, einem An-Institut der Hochschule Harz in Wernigerode. Ziel dieses Projektes ist es, eine deutschsprachige Optik-Enzyklopädie aus freien Inhalten aufzubauen, zu der jeder mit seinem Fachwissen beitragen kann. Auf diese Weise soll bis Mitte 2008 einen Anfangsbestand an 150 – 200 Optik-zentrierten Artikeln, Einträgen und Forschungsberichten zusammengetragen werden. Gute Autorinnen und Autoren sind daher im OptikWiki stets herzlich Willkommen (I…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=tdm&amp;amp;rev=1201455022">
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        <description>Bei diesem Verfahren wird jedem Sender ein gewisses Zeitintervall (engl.: time slot) zugeordnet, in dem er seine Daten verschicken darf. Von Multiple Access spricht man, wenn in der Übertragungsstrecke mehrere Sender existieren. Hierbei darf jeder Sender nur zu einem bestimmten Zeitpunkt senden.</description>
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        <title>teilchenmodell</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=teilchenmodell&amp;amp;rev=1201455132</link>
        <description>Werden Hypothesen über die Eigenschaften des Lichts nicht durch dessen Wellenbetrachtungen im Experiment verifiziert, so müssen andere Modelle herangezogen werden. In der Quantenmechanik werden die Wechselwirkungen von Licht mit Materie auf atomarer Ebene beschrieben. Das Licht tritt hierbei nur in unteilbaren, gequantelten Energieportionen, den so genannten Photonen auf. Quantenoptisch betrachtet hat ein Lichtteilchen (Photon) die Energie E:</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=totalreflexion&amp;amp;rev=1201455154">
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        <dc:date>2008-01-27T18:32:34+02:00</dc:date>
        <title>totalreflexion</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=totalreflexion&amp;amp;rev=1201455154</link>
        <description>Aus dem Brechungsgesetz kann eine besondere Eigenschaft abgeleitet werden, die zwischen zwei optischen Medien mit unterschiedlicher Brechzahl auftritt: die Totalreflexion. Dabei wird ein Grenzwinkel beschrieben, welcher, sobald er überschritten wird, das Eindringen des Strahls in das andere Medium unterbindet. Der Strahl muss dabei von einem optisch dichteren Medium auf ein optisch dünneres Medium treffen und folgende Bedingungen erfüllen:</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=transmission&amp;amp;rev=1203512437">
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        <dc:date>2008-02-20T14:00:37+02:00</dc:date>
        <title>transmission</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=transmission&amp;amp;rev=1203512437</link>
        <description>Trifft ein Lichtstrahl auf einen Körper, so wird ein Teil des Lichtes an der Oberfläche zurückgeworfen (Reflexion), wobei es zur Brechung kommt, ein Teil wird aufgenommen (Absorption) und ein Teil wird – nur bei lichtdurchlässigen Körpern – durchgelassen (Transmission).</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wdm&amp;amp;rev=1201455176">
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        <dc:date>2008-01-27T18:32:56+02:00</dc:date>
        <title>wdm</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wdm&amp;amp;rev=1201455176</link>
        <description>Beim Wellenlängenmultiplex-Verfahren oder WDM handelt es sich um ein optoelektronisches Frequenzmultiplexverfahren, welches bei der Übertragung von Daten über Lichtwellenleiter (Glasfasern oder POF) zum Einsatz kommen kann. Dabei wird für jeden Übertragungskanal, d.h. für jedes zu übertragende Einzelsignal, Licht einer anderen Wellenlänge eingesetzt – jeder dieser einzelnen Kanäle kann also separat mit einem Sendersignal moduliert werden. Deutlich ist zu erkennen, dass die Dämpfung i…</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wellenmodell&amp;amp;rev=1201455206">
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        <dc:date>2008-01-27T18:33:26+02:00</dc:date>
        <title>wellenmodell</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wellenmodell&amp;amp;rev=1201455206</link>
        <description>Jede sich ausbreitende Welle ist gekennzeichnet als sich zeitlich und periodisch wiederholender Vorgang. In Ausbreitungsrichtung z beschreibt das Lichts eine transversale Welle und bildet mit den Feldstärkenvektoren des elektrischen Feldes E und des magnetischen Feldes H sowie dem Einheitsvektor ein orthogonales System. Der Verlauf des Betrages des Vektors E in Zeit t und Raumrichtung z lässt sich zusammenfassen zu:</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wl&amp;amp;rev=1201455234">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2008-01-27T18:33:54+02:00</dc:date>
        <title>wl</title>
        <link>http://optikwiki.harzoptics.de/doku.php?id=wl&amp;amp;rev=1201455234</link>
        <description>Verschiedene Weblinks zum Thema Optik, alphabetisch sortiert.

A

AIDO Optics Institute Valencia

Applied Optics Group

AutoOptics EU-Projekt

B

/-/

C

Center for Adaptive Optics

Color Matters

D

Datenbank für Optische Komponenten

Diamond GmbH Leinefelden</description>
    </item>
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