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Ein Diodenlaser ist ein Laser dessen Licht mit Laserdioden also mit Halbleitermaterialien erzeugt wird Diodenlaser konnen Lichtleistungen bis uber 60 kW erzeugen Eingeschalteter temperatur und wellenlangenregulierbarer Diodenlaser ca 405 nm im Ricci Hansch Design 1 Littrow Konfiguration thermoelektrisch gekuhlter Diodenlaser fur Industrieanwendung u a Kunststoffschweissen Faserkopplung schwarzes Kabel unten optische Leistung 45 Watt 1 Barren bei einer Wellenlange von 808 nm Abmessungen 140 200 260 mm Betrieb an 24 Volt Inhaltsverzeichnis 1 Bauweisen und Verwendung 1 1 Einzelemitter 1 2 Barren 1 3 Stapel 1 4 Multikilowatt Diodenlaser 1 5 Diodenlaser mit externem Resonator 1 5 1 Littrow Aufbau 1 5 2 Littmann Aufbau 2 Vor und Nachteile 3 EinzelnachweiseBauweisen und Verwendung BearbeitenEinzelemitter Bearbeiten In einfachster Form besteht ein Diodenlaser aus nur einer Laserdiode ggf mit Kollimations und Fokussieroptik Einzelemitter Laserdioden verwendet man zum Beispiel in Laserpointern fur die optische Datenubertragung oder in CD und DVD Abtastern bzw brennern Einzelemitter werden mit Leistungen bis einigen Watt gefertigt sind auf eine Warmesenke montiert erhaltlich und enthalten oft bereits eine Strahlkollimation mit einer spharischen oder aspharischen Linse oder sogar eine Faserkopplung engl pigtailed Einzelemitter Diodenlaser besitzen oft besondere Bauformen die bei den weiter unten beschriebenen Multiemitter Diodenlasern nicht angewendet werden Die wichtigsten besonderen Bauformen von Einzelemitter Lasern siehe auch Laserdiode sind DFB Laser Laserdiode mit externem Bragg Spiegel Diodenlaser mit externem Resonator englisch external cavity diode laser ECDL Oberflachenemitter VCSEL siehe auch LaserdiodeBarren Bearbeiten Da einzelne Laserdioden nur bis zu Leistungen von einigen Watt gefertigt werden konnen und stark divergierende Laserstrahlung abgeben werden oft mehrere Laserdioden elektrisch und optisch zusammengefasst Man verwendet Barren engl bar die auf einem streifenformigen Chip mehrere Einzelemitter nebeneinander enthalten Diese werden elektrisch parallel betrieben und auf einer Warmesenke montiert Solche auch als submount bezeichneten Diodenlaser haben folgende typische Parameter Betriebsstrom 30 A bis 100 A im Dauerbetrieb ca 150 A gepulst Schwellenstrom 3 5 A bis 15 A Optische Ausgangsleistung bis 90 W im Dauerbetrieb bei typischen Wellenlangen von 808 bis 980 nm Spannung ca 2 VDie 10 20 Einzelemitter eines solchen Barrens emittieren jeweils einen Laserstrahl der in einer Richtung ca 40 fast axis und in der anderen Richtung ca 12 slow axis Abstrahlwinkel hat Die fast axis weist die hochstmogliche beugungsbegrenzt die slow axis hingegen eine relativ schlechte Strahlqualitat auf Um diese Einzelstrahlen zusammenzufassen werden sie nach der Kollimation der fast axis mittels mikrooptischer Zylinderlinse geometrisch mittels einer weiteren Mikrooptik gedreht und nebeneinander angeordnet und anschliessend wird die sogenannte slow axis Kollimation durchgefuhrt Ein so erzeugter Laserstrahl besteht somit eigentlich aus mehreren einzelnen Laserstrahlen und hat eine wesentlich schlechtere Strahlqualitat als andere Laser gleicher Leistung Hersteller bieten sowohl submounts als auch hermetisch verschlossene Laser teilweise bereits mit fest montiertem Lichtleitkabeln oder Anschlussen fur LWL Steckverbinder zum Beispiel eine F SMA Buchse Anwendung solcher Laser Metall und Kunststoffschweissen selektives Harten Weich und Hartloten Auftragschweissen Pumpen von Festkorperlasern insbesondere Faserlasern Stapel Bearbeiten Mehrere solcher Barren konnen zu Stapeln engl stacks zusammengefasst werden wobei die Barren elektrisch in Reihe geschaltet sind und die Einzelstrahlen wiederum optisch kombiniert werden Mit solchen Stacks lassen sich optische Leistungen von 0 5 1 kW erzeugen Die dabei eingesetzten Submounts mussen aufgrund der hohen Packungs und Leistungsflussdichte mit sog Mikrokanal Warmesenken mit Wasser gekuhlt werden Die optische Leistung solcher Stacks wird zum Beispiel zum Pumpen von Festkorperlasern verwendet Multikilowatt Diodenlaser Bearbeiten Zur weiteren Leistungssteigerung nutzt man die lineare Polarisation und verschiedene Wellenlangen mehrerer Stapel aus Mittels dichroitischer und polarisationsabhangiger Spiegel kann die Strahlung mehrerer Stapel zum Beispiel vier Stapel mit zwei verschiedenen Wellenlangen jeweils orthogonal zueinander montiert theoretisch ohne Qualitats und Leistungsverlust ineinander gespiegelt werden Man erhalt Laserstrahlquellen mit mehreren Kilowatt optischer Leistung bei vergleichsweise sehr hohem Wirkungsgrad 20 30 Solche hohen Leistungen werden zur Materialbearbeitung Metallschweissen Harten Umschmelzen Pulverauftrag verwendet Siehe Hochleistungs DiodenlaserDiodenlaser mit externem Resonator Bearbeiten Die Linienbreite der Strahlung einer Laserdiode liegt ohne weitere Massnahmen im Bereich einiger MHz und die Lage ihres Maximums ist uberdies temperatur und stromabhangig Mit wellenlangenselektiver Ruckkopplung kann sie stark verringert und stabilisiert werden wenn vorrangig nur eine Frequenz zuruckgekoppelt wird kann auf diese Weise die Wellenlange festgelegt werden da die longitudinale Modenkonkurrenz die durch den kurzen Kristall und dessen Eigenschaften bestimmt ist ausgeschaltet ist Um solche frequenzselektiven Elemente erganzte Aufbauten sind immer Diodenlaser mit externem Resonator External Cavity Diode Laser Bekannt sind gehauste Laserdioden die bereits ein Faser Bragg Gitter integriert haben und so eine temperaturunabhangige schmalbandige Emission erreichen Sie werden zum Beispiel als Seedlaser siehe hierzu unter Faserlaser fur Faserlaser eingesetzt Wegen der geringen Linienbreite und zusatzlich guten Verstimmbarkeit werden folgende ECDL bevorzugt in der Spektroskopie eingesetzt Littrow Aufbau Bearbeiten nbsp Prinzipskizze der Littrow KonfigurationDer austretende Strahl wird kollimiert und trifft auf ein Beugungsgitter mit hoher Strichzahl In der Littrow Anordnung vgl Littrow Spektrometer wird die erste Beugungsordnung in die Diode zuruckreflektiert wahrend die nullte Beugungsordnung als Nutzstrahl ausgekoppelt wird Die ruckwartige Facette bildet nun zusammen mit dem Gitter den Resonator Durch Drehung des Gitters z B mit Hilfe eines Piezo Aktors kann die Wellenlange des Lasers verstimmt werden Littmann Aufbau Bearbeiten In der Littman Anordnung wird die erste Beugungsordnung nicht in die Diode zuruckreflektiert sondern trifft auf einen Spiegel der das Licht uber das Gitter zuruck in die Diode reflektiert Der Laser wird verstimmt indem der Spiegel gedreht wird Der Vorteil dieser etwas komplexeren Anordnung ist dass ein Schwenk des ausgekoppelten Strahles bei Verstimmung des Lasers vermieden wird Vor und Nachteile BearbeitenVorteile von Diodenlasern Sehr kompakte Bauweise Einfaches Pumpen mittels elektrischen Stroms Vergleichsweise hoher elektrisch optischer Wirkungsgrad von 25 bis uber 50 Gegenuber lampengepumpten Lasern lange Wartungsintervalle Einkopplung und Transport der Strahlung in Lichtleitkabeln moglich Sehr hohe Lebensdauer mit teilweise mehr als 30 000 Stunden Geringe Leistungsdegradation sehr viel kleiner als 1 1000 h bei Betrieb mit NennstromNachteile von Diodenlasern Gegenuber anderen Lasern schlechtere Strahlqualitat insbesondere bei hohen Leistungen daher kaum geeignet zum Schneiden und nur bedingt geeignet zum Lasertiefschweissen von Metallen Starke Strahldivergenz falls diese nicht durch geeignete Optik korrigiert wird Kosten Laserdioden deren Montage auf einer Warmesenke und die Justage der Mikrooptiken sind nach wie vor ein hoher Kostenfaktor eines DiodenlasersystemsEinzelnachweise Bearbeiten L Ricci M Weidemuller T Esslinger A Hemmerich C Zimmermann V Vuletic W Konig T W Hansch A compact grating stabilized diode laser system for atomic physics In Optics Communications Nr 117 1995 S 541 549 online Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Diodenlaser amp oldid 233427836