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Um den Dispersionsverlauf von Lichtwellenleitern mit hoher Genauigkeit zu bestimmen, wird ein zeitliches Weißlichtinterferometer auf Basis eines Mach-Zehnder-Interferometers vorgestellt. Es ermöglicht die Messung der wellenlängenabhängigen differentiellen Gruppenlaufzeit von Licht in konventionellen Fasern und photonischen Kristallfasern in einem Spektralbereich von 630 nm bis 1550 nm. Interferenzen werden durch die Überlagerung zweier Laserteilstrahlen erzeugt, von denen sich einer durch die Testfaser, der andere durch Luft ausbreitet. Messungen an einer Stufenindexfaser zeigen, dass die differentiellen Gruppenlaufzeiten mit ausreichender Genauigkeit ermittelt werden können. Zudem wird ein empirisches Berechnungsmodell beschrieben, mit dem das Modenverhalten photonischer Kristallfasern mit hexagonaler Gitterstruktur simuliert und analysiert werden kann. Dazu werden auch verschiedene mögliche Methoden diskutiert, um höhere Transversalmoden zu diskriminieren.