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[quote="Passepartout"]Hallo liebe Physikerboard-Gemeinde, seit einiger Zeit habe ich versucht, mir die Korrelationsfunktionen erster und zweiter Ordnung klar zu machen, bislang leider ohne großen Erfolg. Genauer geht es um diese schöne Formel (Korrelationsfunktion 1. Ordnung für einen festen Punkt) [latex]g^{(1)}( \tau)= \frac{\left \langle E^*(t)E(t+\tau) \right \rangle}{\left \langle\left | E(t)\right |^2 \right \rangle }[/latex] sowie um die entsprechende Formel [latex]g^{(2)}(\tau)[/latex]. In verschiedenen Quellen steht, dass es bei [latex]g^{(1)}(\tau)[/latex] um ein Maß für Interferenzfähigkeit des Lichtfelds handelt. Man misst diese Korrelation am Mech-Zander-Interferometer (Interferenzkontrast? wird gemessen) [latex]g^{(2)}(\tau)[/latex] stellt wohl die Intensitätskorrelation zwischen Lichtfeldern dar. Gemessen wird es über den Vergleich der Intensitäten von [latex]t[/latex] und [latex] t+\tau[/latex]. Aber was das nun genau bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand einen guten Link, kann mir einen Hinweis oder gar eine gute Erklärung geben? Vielen Dank und liebe Grüße, Michael[/quote]
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Nachricht
Passepartout
Verfasst am: 15. Nov 2009 16:24
Titel: Korrelationsfunktionen
Hallo liebe Physikerboard-Gemeinde,
seit einiger Zeit habe ich versucht, mir die Korrelationsfunktionen erster und zweiter Ordnung klar zu machen, bislang leider ohne großen Erfolg.
Genauer geht es um diese schöne Formel (Korrelationsfunktion 1. Ordnung für einen festen Punkt)
sowie um die entsprechende Formel
.
In verschiedenen Quellen steht, dass es bei
um ein Maß für Interferenzfähigkeit des Lichtfelds handelt. Man misst diese Korrelation am Mech-Zander-Interferometer (Interferenzkontrast? wird gemessen)
stellt wohl die Intensitätskorrelation zwischen Lichtfeldern dar. Gemessen wird es über den Vergleich der Intensitäten von
und
.
Aber was das nun genau bedeutet, weiß ich nicht.
Vielleicht hat jemand einen guten Link, kann mir einen Hinweis oder gar eine gute Erklärung geben?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Michael