Zusammenfassung
Wir haben jetzt einen weißen Laser, aus dem sich mittels des akustooptischen durchstimmbaren Filters beliebige Farbbändchen und deren Kombinationen auswählen lassen. Im sichtbaren Bereich kann man auf diese Weise etwa 200 „Linien“ auswählen. Bei gleichzeitig acht solcher Linien aus 200 möglichen ergeben sich daraus rein theoretisch einige Trillionen verschiedene Farbkombinationen zur Anregung. An Flexibilität lässt das Verfahren also keine Wünsche offen. So weit, so gut. Spätestens bei der nächsten Stufe tauchen aber Fragezeichen auf: Wie kann man diese Vielfalt über sinnvolle Strahlteiler in den Auflicht-Beleuchtungsstrahl einkoppeln? Und wie kann man diese Einkoppelung gestalten, damit sie der Wellenlänge folgt, wenn man die Lichtquelle kontinuierlich in ihrer Farbe ändert? Eine geniale Lösung besticht oft durch kompakten Aufbau und Eleganz. So ist es mit dem akustooptischen Strahlteiler (AOBS, acousto optical beam splitter). Akustooptische Elemente können so beschaltet werden kann, dass bei farbiger Beleuchtung auf der Eingangsseite nur ausgewählte Farben in der 1. Ordnung austreten, alle anderen Farben findet man in der 0. Ordnung Nun muss man dieses Gerät „nur“ verkehrt herum betreiben, und schon hat man das gewünschte Ergebnis: ein Lichtventil, das kontinuierlich auswählbare Wellenlängen auf die Probe dirigiert, alle anderen Wellenlängen aber zum Nachweis auf den Detektor führt.
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Literatur
2002 Birk H, Engelhardt J, Storz R et al: Programmable beamsplitter for confocal laser scanning microscopy. Proc SPIE 4621:16–27. (Vorstellung eines akustooptischen Strahlteilers)
2014 Naumann H, Schröder G, Löffler-Mang M: Handbuch Bauelemente der Optik – Grundlagen, Werkstoffe, Geräte, Messtechnik. Carl Hanser, München. (Grundlagen für die Kapitel 4 bis 8)
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Borlinghaus, R.T. (2016). Weiße Strahlteilung. In: Konfokale Mikroskopie in Weiß. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49359-5_6
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