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	<title>Photonik - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-03T06:51:08Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Photonik&amp;diff=191855&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;17387349L8764: HC: Ergänze Kategorie:Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet</title>
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		<updated>2025-10-12T13:42:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=WP:HC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;WP:HC (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;HC&lt;/a&gt;: Ergänze &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kategorie:Ingenieurwissenschaftliches_Fachgebiet&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategorie:Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Kategorie:Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|behandelt die Technologie Photonik; für die gleichnamige Fachzeitschrift siehe [[Photonik (Zeitschrift)]].}}&lt;br /&gt;
[[Datei:2010Adlershof.jpg|mini|Photonikzentrum in Berlin-Adlershof]]&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Photonik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (griechisch [[Photon]] „Lichtteilchen“ und [[Liste griechischer Suffixe|Suffix&amp;amp;nbsp;-ik]] „Kunde von, Lehre von“) ist ein Wissenschaftszweig mit Schwerpunkt in der [[Physik]]. Er umfasst die Grundlagen und die Anwendungen [[optisch]]er Verfahren und Technologien auf die Bereiche der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von [[Information]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im engeren Sinne steht Photonik für [[Optoelektronik]]; im weiteren Sinne wird es über die [[Nachrichtentechnik]] hinaus verwendet für [[Moderne Physik|nicht-klassische]] optische Technologien, z.&amp;amp;nbsp;B. beim Gebrauch optischer Prozessoren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bereiche ==&lt;br /&gt;
Die Photonik hat sich zunächst vor allem aus der optischen [[Nachrichtentechnik]] entwickelt, die seit den 1980er Jahren durch den Einsatz von [[Lichtwellenleiter|Glasfasern]] als Übertragungsmedium und der [[Laserdiode]] als modulierbarer Lichtquelle die elektrische Übertragungstechnik zuerst im Bereich der [[Telekommunikation]], später auch bei kürzeren Entfernungen abgelöst hat. Durch Weiterentwicklung der Grundlagen (Verständnis der Lichtausbreitung) und der Bauelemente (Lichtquellen, Modulatoren, Detektoren sowie mikro- und nano-optische Bauelemente und Systeme) hat sich der Anwendungsbereich der Photonik in den vergangenen Jahren stark erweitert. Heute hat die Photonik neben Anwendungen in den traditionellen Bereichen der Informationstechnik (Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Information) auch Bezug zu Bereichen wie der [[Nanotechnologie]] (Nanophotonik).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Forschung ==&lt;br /&gt;
Zu den aktuellen Forschungsschwerpunkten im Bereich der Photonik gehören die Herstellung von mikro- und nano-strukturierten Komponenten. Dies sind einerseits Lichtquellen wie [[LED]], [[OLED]] und [[Laser]], auf der anderen Seite Wellenleiterstrukturen wie [[Photonischer Kristall|photonische Kristalle]], [[Plasmon (Physik)|plasmonische]] Wellenleiter, sowie mikrooptische Bauelemente und Systeme hin zu photonischen Speichern ([[AOFF]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach der Entwicklung der [[Topologischer Isolator|Topologischen Isolatoren]] werden in der Photonik [[Topologie (Mathematik)|topologische]] Methoden zur Erschließung neuer Anwendungen entwickelt (&amp;#039;&amp;#039;Topologische Photonik&amp;#039;&amp;#039;).&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Eric Meyer, Alexander Szameit |Titel=Erhellende Topologie |Sammelwerk=[[Physik Journal]] |Band=16 |Nummer=5 |Datum=2017 |Seiten=29–34 |Online=https://pro-physik.de/zeitschriften/download/11522}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praxis ==&lt;br /&gt;
Man kann die praktischen Einsatzgebiete der Photonik grob in vier Felder einteilen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Beleuchtung und Displays&lt;br /&gt;
* industrielle Fertigung und Qualitätssicherung&lt;br /&gt;
* Information und Kommunikation&lt;br /&gt;
* Life Sciences (vgl. [[Biophotonik]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die optische Kommunikation über große Entfernungen mit Hilfe von glasfaser-basierten Netzen ist mittlerweile Standard. Die Glasfasertechnik bietet enorme Datenkapazitäten: derzeit findet die Übertragung im Festnetz bei einer Wellenlänge von 1550&amp;amp;nbsp;nm mit Datenraten von 2,5 GBit/s statt. Durch Anwendung der [[Wellenlängenmultiplex]]-Technik ([[Multiplexverfahren#Optisches Wellenlängenmultiplexverfahren|WDM]]) sind Übertragungskapazitäten bis in den Terabit/s-Bereich möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Derzeitige Entwicklungen betreffen vor allem den Bereich des Zugangs zum Festnetz, hier ist vor allem das Stichwort „fiber to the home“ ([[FTTH]]) zu nennen, womit Teilnehmer per Glasfaser mit Datenraten von bis zu 1 GBit/s nach Hause versorgt würden.&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;Currently used standards use 1 Gbit/s (EPON) or 2.5 Gbit/s (GPON) downstream data rates, to be shared by some dozens of users. A new standard for 10 Gbit/s is under development.&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot; Siehe: {{Internetquelle |autor=[[Rüdiger Paschotta]] |url=https://www.rp-photonics.com/fiber_to_the_home.html |titel=Fiber to the Home |werk=RP Photonics Encyclopedia |sprache=en |abruf=2020-03-09}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Produktionstechnik und industriellen Fertigung werden traditionell optische Verfahren eingesetzt. Dies betrifft zum Teil den Bereich der Messtechnik zur Oberflächenkontrolle und Dimensionsvermessung, wobei eine Vielzahl von Verfahren zum Einsatz kommen. Stichworte sind [[Interferometrie]], [[Holographie]], optische Entfernungsmessung usw. Bei der Bearbeitung von Materialien hat seit den 1980er und 90er Jahren der Einsatz von Lasern zum Schweißen, Schneiden und Bohren gegenüber klassischen mechanischen Verfahren stark zugenommen. Die [[Laser]]materialbearbeitung ist z. B. in der Automobilindustrie ein wesentliches Werkzeug zur schnellen, präzisen und zuverlässigen Herstellung von Karosserien. Aber auch im Mikrobereich werden Laserverfahren seit einiger Zeit eingesetzt, wobei die Verwendung von kurzen Pulsen mit Pulsdauern im Piko- und Femtosekundenbereich interessant ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Bereich der [[Life Sciences]] (dies umfasst spezielle Bereiche von Biologie und Medizin) wurde in den vergangenen Jahren der Begriff [[Biophotonik]] geprägt. Optische Verfahren haben hier zusätzliche Bedeutung erlangt durch Erweiterung der Mikroskopie hin zu hochauflösenden Verfahren wie der [[Nahfeldmikroskopie]]. Für die Handhabung von mikro- und nanoskopischen Teilchen ist das Prinzip der [[Optische Pinzette|optischen Pinzette]] von großem Interesse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Bereichen von Beleuchtungstechnik und [[Computermonitor|Displaytechnik]] haben optische Verfahren und neue Komponenten große Veränderungen bewirkt. Bei der Displaytechnik haben in den vergangenen Jahren [[Flüssigkristalldisplay]]s die konventionellen Röhrenmonitoren weitestgehend abgelöst. Ähnlich drastische Veränderungen könnten bei der Beleuchtungstechnik bevorstehen, wo superhelle [[LED]]s (lichtemittierende Dioden), z.&amp;amp;nbsp;T. auch auf der Basis von organischen Materialien (sog. [[OLED]]s), dabei sind, für die Beleuchtung in und außerhalb von Gebäuden interessant zu werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Industrie ==&lt;br /&gt;
Das Beratungsunternehmen [[McKinsey]] geht davon aus, dass der globale Markt für &amp;#039;&amp;#039;photonics-enabled systems&amp;#039;&amp;#039; von rund 1.400 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 1.760 Milliarden Dollar im Jahr 2025 ansteigen wird. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von etwa 6 Prozent. Auf die Photonik-Komponenten (Lichtquellen, Optiken und Sensoren) entfielen davon im Jahr 2021 knapp 10 % (120 Milliarden Dollar). Es wird ein jährliches Wachstum von bis zu 10 Prozent und damit ein Anstieg auf 178 Milliarden Dollar im Jahr 2025 erwartet.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/imperatives-for-photonics-companies-in-the-next-wave-of-growth#/ Imperatives for photonics companies in the next wave of growth], McKinsey &amp;amp; Company, 1/2023&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach Einschätzung der europäischen Photonik-Plattform Photoncis21 soll der Weltmarkt für Photonik (in einem engeren Sinne) von 654 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf rund 900 Milliarden Euro im Jahr 2025 ansteigen, was einem jährlichen Wachstum von 6 Prozent entspricht. Auf die mehr als 5.000 Unternehmen der europäischen Photonikindustrie entfiel 2019 ein Umsatz von rund 100 Milliarden Euro.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.flipsnack.com/photonics21/photonics-market-data-and-industry-report-2020/full-view.html Market Data &amp;amp; Industry Report 2020], Photonics21, 8/2021&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach [[Spectaris]]-Angaben, basierend auf Berechnungen des Beratungsunternehmens Tematys, erwirtschafteten in Deutschland im Jahr 2022 rund 1.000 Photonikhersteller mit 190.600 Beschäftigten einen Umsatz von über 50 Milliarden Euro. Bis 2025 wird ein jährlicher Umsatzzuwachs von rund 7 Prozent erwartet.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.spectaris.de/photonik/zahlen-fakten-und-publikationen/ SPECTARIS-Trendreport Photonik 2022/2023], SPECTARIS, 6/2023&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
=== Bücher ===&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=[[Georg A. Reider]]&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonik – Eine Einführung in die Grundlagen&lt;br /&gt;
   |Verlag=Springer-Verlag&lt;br /&gt;
   |Ort=Wien New York&lt;br /&gt;
   |Datum=2005&lt;br /&gt;
   |ISBN=3-211-21901-3&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=edkiBAAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich&lt;br /&gt;
   |Titel=Grundlagen der Photonik&lt;br /&gt;
   |Auflage=2.&lt;br /&gt;
   |Verlag=John Wiley &amp;amp; Sons&lt;br /&gt;
   |Ort=Weinheim&lt;br /&gt;
   |Datum=2008&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-3-527-40677-7&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=dXSfqi1izUkC |SeitenID=PR3}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich&lt;br /&gt;
   |Titel=Optik und Photonik&lt;br /&gt;
   |Auflage=3.&lt;br /&gt;
   |Verlag=Wiley-VCH Verlag&lt;br /&gt;
   |Ort=Weinheim&lt;br /&gt;
   |Datum=2020&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-3-527-34723-0&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=fy7fDwAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Ralf Menzel&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonics: Linear and Non Linear Interactions of Laser Light and Matter&lt;br /&gt;
   |Verlag=Springer Science &amp;amp; Business Media&lt;br /&gt;
   |Ort=Berlin Heidelberg New York&lt;br /&gt;
   |Datum=2001&lt;br /&gt;
   |ISBN=3-540-67074-2&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=_AlGsplJNOgC}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Mool C. Gupta, John Ballato&lt;br /&gt;
   |Titel=The Handbook of Photonics&lt;br /&gt;
   |Verlag=CRC Press&lt;br /&gt;
   |Datum=2018&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-0-367-38963-5&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=j4XMBQAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=P. R. Sasi Kumar&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonics - an introduction&lt;br /&gt;
   |Verlag=Prentice-Hall of India Pvt.Ltd&lt;br /&gt;
   |Ort=New Delhi&lt;br /&gt;
   |Datum=2012&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-81-203-4532-4&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=NjtU4g991m0C}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Hrsg=Ari T. Friberg, René Dändliker&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonic: An introduction&lt;br /&gt;
   |Verlag=SPIE Press&lt;br /&gt;
   |Ort=Wellingham Washington&lt;br /&gt;
   |Datum=2008&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-0-8194-7234-2&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=p-LjZ7K_mIEC}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Graham Smith, Terry A. King, Dan Wilkins&lt;br /&gt;
   |Titel=Optics and Photonics: An Introduction&lt;br /&gt;
   |Verlag=John Wiley &amp;amp; Sons&lt;br /&gt;
   |Ort=Weinheim&lt;br /&gt;
   |Datum=2007&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-0-470-01783-8&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=QU7lXdt0KP4C}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Hrsg=Chi H. Lee&lt;br /&gt;
   |Titel=Microwave Photonics&lt;br /&gt;
   |Auflage=2.&lt;br /&gt;
   |Verlag=CRC Press&lt;br /&gt;
   |Datum=2017&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=3nHNBQAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Hrsg=[[Ekbert Hering]], Rolf Martin&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonik: Grundlagen, Technologie und Anwendung&lt;br /&gt;
   |Verlag=Springer-Verlag&lt;br /&gt;
   |Datum=2005&lt;br /&gt;
   |ISBN=3-540-23438-1&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=2WIhBAAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Hrsg=Rainer Dohlus&lt;br /&gt;
   |Titel=Photonik: physikalisch-technische Grundlagen der Lichtquellen, der Optik und des Lasers&lt;br /&gt;
   |Verlag=Oldenbourg&lt;br /&gt;
   |Datum=2010&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-3-486-58880-4}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Shimon Y. Nof, Andrew M. Weiner, Gary J. Cheng&lt;br /&gt;
   |Titel=Laser and Photonic Systems: Design and Integration&lt;br /&gt;
   |Verlag=CRC Press&lt;br /&gt;
   |Datum=2014&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-1-138-07629-7&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=_5t_AwAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Paul R. Prucnal, Bhavin J. Shastri&lt;br /&gt;
   |Titel=Neuromorphic Photonics&lt;br /&gt;
   |Verlag=CRC Press&lt;br /&gt;
   |Datum=2017&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-1-4987-2522-4&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=DujeDwAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Daryl Inniss, Roy Rubenstein&lt;br /&gt;
   |Titel=Silicon Photonics: Fueling the Next Information Revolution&lt;br /&gt;
   |Verlag=Morgan Kaufmann Publishers (Elsevier)&lt;br /&gt;
   |Ort=Burlington (Massachusetts) San Francisco&lt;br /&gt;
   |Datum=2016&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-0-12-802975-6&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=MxYoCgAAQBAJ}}}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=Craig Hoffman, Ronald Driggers&lt;br /&gt;
   |Titel=Encyclopedia of Optical and Photonic Engineering&lt;br /&gt;
   |Band=1-4&lt;br /&gt;
   |Verlag=CRC Press&lt;br /&gt;
   |Datum=2015&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-1-4398-5097-8&lt;br /&gt;
   |Online={{Google Buch |BuchID=prMlEAAAQBAJ}}&lt;br /&gt;
   |Umfang=4000}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachzeitschriften ===&lt;br /&gt;
* [[Photonik (Zeitschrift)|Photonik]]. Fachzeitschrift für die Optischen Technologien. {{ISSN|1432-9778}}&lt;br /&gt;
* Photonics Spectra. {{ISSN|0891-5350}}&lt;br /&gt;
* [[Laser Focus World]]. {{ISSN|1043-8092}}&lt;br /&gt;
* [[Nature Photonics]]. {{ISSN|1749-4885}}&lt;br /&gt;
* Photonics Research. {{ISSN|2327-9125}}&lt;br /&gt;
*  PhotonicsViews.{{ISSN|2626-1294}}&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Photonics|Photonik}}&lt;br /&gt;
* [https://www.spiegel.de/wirtschaft/zukunftsfeld-photonik-aus-deutschlands-osten-kommt-das-licht-a-475881.html Zukunftsfeld Photonik] – Artikel im [[Der Spiegel|Spiegel]] über Photonik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4243979-6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Photonik| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physikalisches Fachgebiet]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;17387349L8764</name></author>
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