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Identitätskontrolle pharmazeutischer Hilfsstoffe mit Hilfe der

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2 Theoretische Grundlagen<br />

Geräte, die <strong>mit</strong> Monochromatoren arbeiten, besitzen in <strong>der</strong> Regel Gitter o<strong>der</strong> Prismen zur<br />

spektralen Zerlegung (Dispersion). Während beim Gitter die Strahlung durch Beugung<br />

zerlegt wird, erfolgt bei einem Prisma die Zerlegung durch Brechung. Durch eine<br />

geeignete Anordnung von Spalten, Spiegel, Linsen und Fenster und durch Rotations- o<strong>der</strong><br />

Kippbewegungen einzelner optischer Bauelemente <strong>der</strong> Monochromatoren wird<br />

kontinuierlich <strong>der</strong> gesamte Wellenlängenbereich gescannt.<br />

Eine beson<strong>der</strong>e Stellung in <strong>der</strong> Monochromatortechnik nimmt das akustooptisch durch-<br />

stimmbare Filtersystem ein. Das Prinzip <strong>der</strong> acoustooptical tunable filter (AOTF) ist in<br />

Abbildung 2.4.5 zu sehen.<br />

Abbildung 2.4.5: Prinzip eines akustoopisch durchstimmbaren Filtersystems (AOTF) [54]<br />

Die polychromatische einfallende Strahlung trifft auf einen TeO2-Einkristall, <strong>der</strong> an einer<br />

Seite <strong>mit</strong> einem akustischen Wandler verbunden ist. Der akustische Wandler besteht aus<br />

einem piezoelektrischen Material, in <strong>der</strong> Regel LiNbO3, welches ein angelegtes hoch-<br />

frequentes Feld in Schallwellen umwandelt, die in den Kristall eingekoppelt werden. Die<br />

akustischen Wellen wan<strong>der</strong>n sehr schnell durch den Kristall. In 20-30 µ sec ist <strong>der</strong> Kristall<br />

„gefüllt“, und dies bewirkt eine periodische Än<strong>der</strong>ung des Brechungsindex. Die<br />

Wechselwirkungen zwischen <strong>der</strong> einfallenden, polychromatischen, elektromagnetischen<br />

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