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Argon Ionen Laser Ar Laser sind Gaslaser bei denen das Lasermedium aus dem ionisierten Edelgas Argon besteht vgl Sauerstoff Ionen Laser Mit Argon Ionenlasern lassen sich neben Kupferdampflasern derzeit die hochsten Strahlungsleistungen direkt im sichtbaren Spektralbereich erzeugen Argon besitzt bis zu zehn Laserlinien im blauen grunen und gelbgrunen Bereich des optischen Spektrums Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 1 1 Single Line Laser Konfiguration 1 2 Leistungssteuerung und Stabilisierung 2 Typische Parameter 3 Anwendungen 4 WeblinksAufbau BearbeitenTypische Wellenlangen des Argon Ionen Lasers Wellenlange nm Farbeindruck1092 3 infrarot 528 7 grun514 5 grun501 7 grun496 5 turkis488 0 turkis476 5 blau472 7 blau465 8 blau457 9 blau454 5 blau363 8 UV A 351 1 UV A Argon Ionen Laser bestehen aus einer mit Argon gefullten vakuumdicht verschweissten Plasmarohre Diese Rohre ist normalerweise eine aus Berylliumoxid BeO bestehende Keramikrohre BeO Keramik besitzt eine hohe Warmeleitfahigkeit und eine sehr gute Temperaturwechselbestandigkeit was erforderlich ist um den enormen Temperaturen des in ihr brennenden Plasmas widerstehen und die dabei freiwerdende Warme abfuhren zu konnen Je nach Modell und Leistung fliessen in dem Plasma 3 60 A bei Spannungen von bis zu 500 V Wahrend kleine Argonlaser nur ca 1 2 kW an Warme erzeugen bringen es die Grosseren auf mehr als 13 kW Diese hohe Warmeleistung wird im Inneren der Plasmarohre erzeugt und muss von dieser abgefuhrt werden wofur sich BeO als geeignetes Material erwiesen hat Diesen hervorragenden Eigenschaften steht jedoch die extreme Giftigkeit des BeO gegenuber Wahrend kleinere Laser bis 1 W meist mit Luft gekuhlt werden konnen ist bei grosseren Geraten eine Wasserkuhlung erforderlich Der Gasdruck im Inneren der Plasmarohre ist ublicherweise niedrig zwischen 0 1 und 1 mbar um eine Dopplerverbreiterung der Spektrallinien zu verhindern Aufgrund des hohen Leistungsbedarfes werden Argonlaser heute in vielen Bereichen durch frequenzverdoppelte Nd YAG Laser DPSS ersetzt welche zwar nur eine Wellenlange abgeben konnen jedoch bei gleicher optischer Ausgangsleistung weniger als ein Zehntel des Leistungsbedarfes haben Typischerweise emittieren Argonlaser nur im sichtbaren Spektralbereich Die Leistungsangabe bezieht sich dabei normalerweise auf die Summenleistung der sechs starksten Linien von 514 5 nm bis 457 9 nm Die starksten und am haufigsten verwendeten Laserlinien eines Argonlasers sind die grune 514 5 nm und die turkisblaue 488 0 nm Linie Je nach verwendeter Optik konnen Argonlaser entweder als Singleline Laser aufgebaut sein welche dann nur eine einzige Frequenz und damit monochromatisches Licht erzeugen oder als Multiline Laser Letztere sind in der Lage auf verschiedenen Frequenzen zu arbeiten sodass je nach Konstruktion des Lasers entweder eine freie Selektion der gewunschten Linie moglich ist oder aber mehrere Spektrallinien gleichzeitig erzeugt werden Die Wellenlangen ausserhalb des sichtbaren Bereiches inkl der stabilen IR Linie bei 1092 3 nm konnen erzeugt werden indem die optischen Bauteile durch spezielle IR oder UV Optiken ersetzt werden Die UV Linien werden durch doppelt ionisierte Ubergange erzeugt welche wesentlich hohere Strome in der Plasmaentladung erfordern Daher lassen sich nur grosse High Power Laser auf UV Betrieb umbauen Single Line Laser Konfiguration Bearbeiten Die meisten Anwendungen wie z B Interferometrie oder Holographie verlangen dass der Laser nur eine einzelne Frequenz und somit monochromatisches Licht erzeugt Dies kann erreicht werden indem der hochreflektierende hintere Spiegel welcher normalerweise alle Frequenzen wieder zuruck in die Laserrohre reflektiert durch ein sog Littrow Prisma siehe auch Littrow Spektrometer ersetzt wird Dieses Prisma arbeitet als Wellenlangenselektor und besitzt dazu eine vollverspiegelte Seite nbsp Spektralzerlegung und wellenlangenabhangige Austrittsrichtung im PrismaDas Licht tritt in das Prisma ein und wird dabei spektral zerlegt bevor es die Reflexionsschicht erreicht und zuruck reflektiert wird Somit kann nur eine einzige Wellenlange in die Rohre reflektiert werden namlich die fur die aufgrund der Winkelstellung des Prismas die Ablenkung genau 0 betragt Eine weitere Moglichkeit fur monochromatisches Licht bietet sich wenn der teildurchlassige Auskoppelspiegel nur fur die gewunschte Wellenlange reflektierend beschichtet ist dichroitische Interferenzspiegel Alle anderen Frequenzen konnen dann im Laser nicht angeregt werden da fur sie keine ausreichende Mitkopplung vorliegt Die Strahlung welche von derartigen Single Line Lasern erzeugt wird besitzt im Vergleich zu anderen Lichtquellen oder auch frequenzverdoppelten DPSS sehr schmale Linien und extrem hohe Koharenz Tatsachlich handelt es sich jedoch nicht um eine einzelne Frequenz sondern um mehrere sehr dicht nebeneinander innerhalb der Laserlinie des Argon liegende Frequenzen Moden Die Breite dieses Frequenzbandes betragt ca 5 GHz Der Abstand der einzelnen Frequenzen untereinander wird von der Lichtgeschwindigkeit in der Plasmarohre und dem Abstand der beiden den Resonator bildenden Spiegel zueinander bestimmt Fur einen 1 m langen Resonator ergibt sich somit ein Abstand der Frequenzen von ca 150 MHz Dies wird als Modenabstand der Longitudinalmoden bezeichnet Leistungssteuerung und Stabilisierung Bearbeiten Die Ausgangsleistung eines Gasionenlasers kann auf jeden Wert zwischen der Laserschwelle und der maximaler Laserleistung eingestellt werden indem der Entladungsstrom im Plasma verandert wird Plasmen weisen einen negativ differentiellen Widerstand auf d h mit zunehmender Entladungsstromstarke sinkt der Innenwiderstand des Plasmas was einen lawinenartigen Anstieg der Stromstarke zur Folge hatte Ohne Strombegrenzung wurde sich daher der Laser selbst zerstoren Die zur Stromregelung eingesetzte Elektronik benotigt daher eine Gegenkopplung als Regelgrosse kann hierbei entweder der durch das Plasma fliessende Strom oder die optische Leistung des erzeugten Laserstrahles verwendet werden Die Elektronik halt dann entweder den Strom im Plasma oder die Strahlungsleistung des Lasers konstant Altere Netzteile sind nach dem Prinzip des Linearreglers aufgebaut Diese sind daher sehr gross und schwer Sie erzeugen ausserdem eine sehr hohe Verlustwarme und mussen oft mit Wasser gekuhlt werden Neuere Gerate sind als Schaltregler aufgebaut wodurch sie bei vergleichbarer Leistung wesentlich kleiner und leichter ausfallen Sie konnen auch bei hoheren Ausgangsleistungen noch mit Luft gekuhlt werden Typische Parameter Bearbeitenoptische Ausgangsleistung 10 mW bis 100 W typisch 50 mW bis einige Watt Strahlqualitat sehr hoch Single Mode Betrieb Strahldurchmesser um 1 mm Koharenzlange bis zu 100 m Wirkungsgrad 0 05 2 5 je nach Ausfuhrung Lebensdauer einer Gasfullung bis zur Regeneration ca 500 2000 h je nach Rohrentyp Verschleiss durch Diffusion Entweichung Verunreinigung Abmessungen fur 50 mW optische Leistung Laserkopf 150 mm 150 mm 300 mm Versorgungsteil 350 mm 350 mm 150 mm Anschlussleistung 1 5 kW Anwendungen BearbeitenArgon Ionen Laser werden allgemein in der elektrooptischen Forschung eingesetzt dort dienen sie unter anderem als optische Pumpquelle fur andere Laser Neben dem Einsatz in Forschung und Entwicklung werden Argon Ionen Laser auch in der Unterhaltung z B bei Lasershows zur strukturierten Fertigung von Objekten meist in Hochgeschwindigkeitsdruckmaschinen Fotoplottern oder Holografie sowie in der Medizin Dermatologie Ophthalmologie und Zahntechnik verwendet Weblinks BearbeitenArgon Ion Lasers in der Encyclopedia of Laser Physics and Technology englisch Argon Ionenlaser Pulslaser de Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Argon Ionen Laser amp oldid 226075639