<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulator_%28Optik%29</id>
	<title>Modulator (Optik) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulator_%28Optik%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Modulator_(Optik)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-31T15:53:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Modulator_(Optik)&amp;diff=538970&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Invisigoth67: form</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Modulator_(Optik)&amp;diff=538970&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-25T12:30:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;form&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;Modulator&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein optisches Bauteil, um Licht eine definierte Charakteristik aufzuprägen. Dies kann beispielsweise eine zeitliche oder räumliche [[Amplitude]]n- oder [[Phase (Schwingung)|Phasen]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;variation sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungsbeispiele ==&lt;br /&gt;
Anwendungen finden Modulatoren in [[Optisches Spektrometer|optischen Spektrometern]], um Messlicht eine Charakteristik aufzuprägen, so dass es nach Durchlauf durch das Spektrometer besser vom Umgebungslicht separiert werden kann. Das Umgebungslicht bedeutet normalerweise einen gewissen Gleichlichtanteil plus einem Anteil aus der Raumbeleuchtung, der mit den 50&amp;amp;nbsp;Hz (bzw. 60&amp;amp;nbsp;Hz) des Stromnetzes und damit intensitätsmäßig mit 100&amp;amp;nbsp;Hz (bzw. 120&amp;amp;nbsp;Hz) moduliert ist. Letzterer Einfluss kann auch leicht auf elektrischem Wege in das Empfängersignal einkoppeln und kann auf diese Weise mit eliminiert werden. Aber auch störendes reines Gleichlicht kann durch eine Wechselspannungsauswertung des Sensorsignals eliminiert werden. Beispielsweise helfen [[Lock-in-Verstärker]] dabei, nur den Signalanteil mit der Frequenz der Modulation zu verstärken und Beiträge von Gleichlicht oder mit anderen Frequenzen auszufiltern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Anwendungen finden sich in der [[Laser]]-Materialbearbeitung oder der [[Laserentfernungsmessung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn es um [[Nachrichtentechnik|nachrichtentechnische Anwendungen]] geht, dienen Modulatoren dazu, einem Trägerlichtstrahl ein Informations- oder Datensignal aufzumodulieren – analog oder auch digital. Das modulierte Licht wird typischerweise durch ein [[Lichtwellenleiter|Lichtleiterkabel]] zum Empfänger geleitet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Modulatortypen ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Acousto-optic Modulator-en.svg|mini|Akustooptischer Modulator mit piezoelektrischen Wandler]]&lt;br /&gt;
Folgende optische Modulatoren sind gebräuchlich:&lt;br /&gt;
* [[akustooptischer Modulator]] (AOM): der Laserstrahl wird an Ultraschallwellen gebeugt&lt;br /&gt;
* [[elektrooptischer Modulator]] (EOM) – auch als [[Elektrooptischer Effekt|elektrooptischer]] Schalter (EOS) oder Elektrooptischer [[Polarisationsmodulator]]&amp;lt;ref&amp;gt;Dieter Sautter, [[Hans Weinerth]]: &amp;#039;&amp;#039;Lexikon Elektronik und Mikroelektronik.&amp;#039;&amp;#039; 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, S. 477. [https://books.google.de/books?id=_UT0BQAAQBAJ&amp;amp;pg=PA477&amp;amp;lpg=PA477&amp;amp;dq=Polarisationsmodulator+elektrooptischer+Modulator&amp;amp;source=bl&amp;amp;ots=ERyjQ1aO3L&amp;amp;sig=VECq7EWN1sCrAHRkAN2aBneihh0&amp;amp;hl=de&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwiH5Z21tb_OAhUCSBQKHSXYDRYQ6AEIKTAB#v=onepage&amp;amp;q=Polarisationsmodulator%20elektrooptischer%20Modulator&amp;amp;f=false Google-Books Vorschau]&amp;lt;/ref&amp;gt; bezeichnet – ändert Phase oder [[Polarisation]]:&lt;br /&gt;
** [[Kerr-Zelle]]n&lt;br /&gt;
** [[Pockelszelle]]n&lt;br /&gt;
** [[Flüssigkristall-Anzeige]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wellenlängenmodulatoren bestehen beispielsweise aus schwingend montierten Ablenkspiegeln im Strahlengang innerhalb eines [[Monochromator]]s, beispielsweise in dispersiven [[Optisches Spektrometer|optischen Spektrometern]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Chopper (rotierende Sektorblenden zur Intensitätsmodulation)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Polarisationsmodulator]]en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[interferometer|interferometrische]] optische Modulatoren:&lt;br /&gt;
** [[Mach-Zehnder-Modulator]]&lt;br /&gt;
** zur Modulation von [[Laserstrahl]]en innerhalb oder außerhalb des Resonators (Prinzip des [[Fabry-Pérot-Interferometer]]s: [[Spiegel#Teildurchlässige Spiegel|teildurchlässige]] [[planparallel]]e Spiegel, die zueinander bewegt werden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Piezoelektrizität|Piezo]]-Modulation (s. u.)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht so lebenswichtig: * bei [[Fotoleitung]] evtl. auch eine Modulation der Probenstromeinspeisung--ulfbastel; siehe diskussion--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chopper ===&lt;br /&gt;
In der Optik ist ein Chopper (dt. &amp;#039;&amp;#039;Pulsformer&amp;#039;&amp;#039;) meist eine rotierende Sektorblende zur Intensitätsmodulation. Sie moduliert das Licht in seiner Intensität rechteckig zwischen 0 % und 100 %. Ähnliche Modulationen können durch rotierende Spiegel, Winkelspiegel oder Prismen erreicht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Piezo-Modulation ===&lt;br /&gt;
Bei der Piezo-Modulation wird im Gegensatz zu anderen Modulationsarten nicht das Messlicht beeinflusst, sondern die Probe auf einem Piezo-Kristall montiert und mechanisch gedehnt und gestaucht, wobei man die Richtung der mechanischen Spannung ggf. in mehreren Ausrichtungen auf eine einkristalline Probe einstellen wird. Dadurch wird der Grad der (schon vorher vorhandenen) [[Doppelbrechung]] und damit das Reflexions-/Transmissionverhalten der Probe moduliert und damit auch das Messsignal. Die mechanische Spannungsbelastung der Probe durch den Piezomodulator wird exakt parallel oder senkrecht zur optischen Achse des Materials angelegt. Verwendet wird diese Methode vor allem bei Messungen, wo die Doppelbrechung erst durch ein äußeres Magnetfeld verursacht wird, also in der [[Magnetooptik]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Piezo-Modulation liefert, wie teilweise auch die Polarisationsmodulation, sinusförmige statt rechteckige Modulationen, was bei der Auswertung des Empfängersignals natürlich berücksichtigt werden muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vgl. auch [[Spannungsoptik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertung ==&lt;br /&gt;
Zur Auswertung des Empfängersignals verwendet man meist einen [[Lock-In-Verstärker]], der neben dem Empfängersignal auch das Modulationssignal erhält und damit das Nutzsignal vom Untergrund separieren kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungsbereiche ==&lt;br /&gt;
Laserstrahlmodulatoren werden sowohl in der Nachrichtenübertragung als auch zu Forschungs- und Materialbearbeitungszwecken eingesetzt.&lt;br /&gt;
Die Modulation kann innerhalb des Laserresonators (sog. [[Güteschalter]] (englisch &amp;#039;&amp;#039;q-switch&amp;#039;&amp;#039;)) oder außerhalb im Laserstrahl erfolgen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Diodenlaser]] (Nachrichtentechnik, Drucktechnik, CD-Brenner) haben meist keinen separaten Modulator, sondern werden über die Modulation des Betriebsstromes moduliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In [[Flüssigkristallbildschirm]]en (LCD) befinden sich ebenfalls elektrooptische Modulatoren: sie drehen die Polarisationsebene des Lichtes der Hintergrundbeleuchtung und arbeiten zusammen mit [[Polarisationsfilter]]n.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Alternativen ==&lt;br /&gt;
Bei vielen Anwendungen wird an Stelle eines optischen Modulators eine modulierbare Lichtquelle eingesetzt. Für die Durchführung einer Amplitudenmodulation ist jede Lichtquelle geeignet, deren Intensität mit Hilfe des Betriebsstromes verändert werden kann, ohne dass ihr [[Spektrum (Physik)|Spektrum]] sich verändert. In der Praxis erfolgt dieses Verfahren am besten mit Leucht- und [[Laserdiode]]n, weil diese hohe Modulationsfrequenzen zulassen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=Optische Übertragungssysteme mit Überlagerungsempfang: Berechnung, Optimierung, Vergleich |Autor=Jürgen Franz |Verlag=Springer-Verlag |Datum=2013 |ISBN=9783642835759 |Fundstelle=S. 15 |Online=https://books.google.de/books?id=IySEBwAAQBAJ&amp;amp;pg=PA15&amp;amp;lpg=PA15&amp;amp;dq=optischer+Modulator+alternative}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Photoelastischer Modulator]] als weiteres Beispiel eines Polarisationsmodulators&lt;br /&gt;
* [[Spatial Light Modulator]] als Beispiel für räumliche Modulation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Optisches Bauteil]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalisches Prinzip eines Optischen Bauteils]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Invisigoth67</name></author>
	</entry>
</feed>