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	<title>Laserinduziertes Gitter - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-11T10:49:46Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<updated>2025-01-09T23:07:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;growthexperiments-addlink-summary-summary:3|0|0&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;laserinduziertes Gitter&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (LIG, engl.: &amp;#039;&amp;#039;laser induced grating&amp;#039;&amp;#039;) ist ein optisches Gitter, das durch Interferenz zweier [[Laser]]strahlen entsteht, die auf einen Punkt eines [[Nichtlineare Optik|nichtlinear optischen]] Materials fokussiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Zonen konstruktiver [[Interferenz (Physik)|Interferenz]] werden durch diese Eigenschaften des Materials die optischen [[Materialkonstante]]n gegenüber den Zonen destruktiver Interferenz geändert. Dadurch wird für die Dauer der Bestrahlung ein [[optisches Gitter]] erzeugt, das je nach Ursache dieser optischen Nichtlinearität ein Phasen- oder ein Absorptionsgitter oder eine Mischung aus beidem sein kann. Ursache für die Änderung der optischen Eigenschaften sind entweder thermische oder rein elektronische Anregungen im Medium ([[Festkörper]], Flüssigkeiten oder Gase), die eine lokale Änderung des Absorptionsindex bzw. des [[Brechungsindex]] der bestrahlten Stellen gegenüber denen der destruktiven Interferenz induzieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sind die beiden interferierenden Laserstrahlen intensiv genug, kann man die am induzierten Gitter erzeugten, abgebeugten Ordnungen der Laserstrahlen auch ohne Detektor mit dem bloßen Auge erkennen. Man spricht dann von &amp;#039;&amp;#039;Selbstbeugung&amp;#039;&amp;#039;, wenn sich die Laserstrahlen an ihrem eigenen Gitter beugen. Wird ein dritter Laserstrahl daran gebeugt, spricht man von &amp;#039;&amp;#039;Fremdbeugung&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Einfallswinkel zwischen beiden einfallenden Strahlen und ihre [[Wellenlänge]] bestimmen die Gitterkonstante des induzierten optischen Gitters.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Haben die beiden einfallenden Strahlen unterschiedliche Wellenlängen, kommt es durch die optische Schwebung zu laufenden Gittern, das Interferenzmuster bewegt sich dann mit der Geschwindigkeit der [[Schwebefrequenz]] als sogenanntes laufendes Gitter über die Probe hinweg.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Phänomene lassen sich in der optischen [[Spektroskopie]] zur Untersuchung von z.&amp;amp;nbsp;B. [[Diffusionslänge]]n elektronischer oder thermischer Vorgänge in Gasen und Festkörpern verwenden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* [[Hans Joachim Eichler|H. J. Eichler]], P. Günter, D. W. Pohl: &amp;#039;&amp;#039;Laser induced dynamic gratings.&amp;#039;&amp;#039; Springer, Berlin u. a. 1986, ISBN 3-540-15875-8 (&amp;#039;&amp;#039;Springer Series in Optical Sciences&amp;#039;&amp;#039; 50).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Laseranwendung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Paschvo</name></author>
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