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	<title>Streak-Kamera - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-23T14:12:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;Aka: https</title>
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		<updated>2021-02-07T12:53:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;https&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Bild Streakkamera.JPG|miniatur|220px|Photolumineszenz einer Solarzelle]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Streak-Kameras&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Schmierbild-Kamera) werden verwendet, um sehr schnelle Prozesse zeitaufgelöst zu messen. Unter Verzicht auf eine [[Raum (Physik)|räumliche Dimension]] des Motives können sie stattdessen den Zeitstrahl darin darstellen. In der optischen [[Spektroskopie]] werden dazu Zeitauflösungen im Bereich von wenigen [[Pikosekunde]]n benötigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Prinzip einer Streak-Kamera ist dabei Folgendes: Zwei optische Pulse mit einem zeitlichen [[Zeitintervall|Versatz]] von Δ&amp;#039;&amp;#039;t&amp;#039;&amp;#039; treffen auf die [[Photokathode]] der Streak-Kamera auf und lösen dort [[Elektron]]en aus. Diese werden beschleunigt und durchlaufen ein zeitabhängiges, [[elektrisches Feld]]. Da die Elektronen durch den zeitlichen Versatz zu unterschiedlichen Zeiten aus der Photokathode ausgeschlagen werden, durchlaufen beide unterschiedliche elektrische Felder und werden somit unterschiedlich stark abgelenkt. Die dadurch erzielte räumlich-definierte Trennung kann nun dazu benutzt werden, auf den zeitlichen Versatz der Elektronen und damit der optischen Pulse zu schließen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Heutige Kameras liefern zeitliche [[Auflösung (Physik)|Auflösungen]] im Bereich von [[Femtosekunde]]n. Ende des Jahres 2011 sorgten Forscher des [[Massachusetts Institute of Technology]] für Aufsehen, als sie einen auf der Streak-Kameratechnik basierenden Apparat vorstellten, der 600 Milliarden Aufnahmen pro Sekunde machen kann. Mit dieser Kamera lässt sich z.&amp;amp;nbsp;B. die Ausbreitung von [[Licht]] bzw. von [[Photon]]en beobachten.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://web.media.mit.edu/~raskar/trillionfps/ Visualizing Photons in Motion at a Trillion Frames Per Second] Camera Culture MIT Media Lab&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.heise.de/tr/artikel/Laser-und-Action-1395268.html Laser und – Action!] Technology Review&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ältere Streak-Kameras verwendeten einen rotierenden Spiegel, um das Bild eines Spaltes über einen Film laufen zu lassen. Aufgrund der ungewissen Position des [[Optischer Spalt|Spaltbild]]es zu einem von außen vorgegebenen Zeitpunkt boten diese Kameras einen [[Trigger (Elektronik)|Triggerausgang]] mit einstellbarem Zeitversatz, der dazu verwendet werden musste, beim Auslösen der Kamera das zu fotografierende Ereignis ebenfalls auszulösen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* [[Wolfgang Demtröder]]: &amp;#039;&amp;#039;Laserspektroskopie. Grundlagen und Techniken&amp;#039;&amp;#039;. 5. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-33792-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kamera]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Aka</name></author>
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