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Ein Faserlaser ist eine spezielle Form des Festkorperlasers Der dotierte Kern einer Glasfaser bildet bei einem Faserlaser das aktive Medium Es handelt sich also um einen Glaslaser mit Lichtwellenleiter Eigenschaften Die Laserstrahlung welche durch die laseraktive Faser geleitet wird erfahrt aufgrund der grossen Lange eine sehr hohe Verstarkung Doppelmantelfaser AufbauFaserlaser werden im Allgemeinen optisch gepumpt indem parallel zum Faserkern in dessen Mantel oder in diesen selbst Strahlung von Diodenlasern eingekoppelt wird Doppelmantelfasern engl double clad fibers erlauben hohere Leistungen aus dem dicken Mantel gelangt die Pumpstrahlung verteilt in den aktiven Faserkern Das haufigste Dotierungselement fur den laseraktiven Faserkern ist Erbium Medizin Nachrichtentechnik gefolgt von Ytterbium und Neodym fur Hochleistungsanwendungen Aus Kostengrunden enthalt meist nur der Mittelteil der Glasfaser eine Dotierung Faserlaser verfugen uber einzigartige Eigenschaften so z B elektrisch optische Wirkungsgrade bis uber 30 herausragende Strahlqualitat mit M lt 1 1 beim Singlemode Faserlaseraufbau M lt 1 2 bei Doppelmantelfasern hohe Lebensdauer gt 20 000 h und einen kompakten wartungsfreien und unempfindlichen Aufbau Der Pulsbetrieb reicht bis in den fs Bereich und kann eine hohe Spitzenintensitat erreichen 1 Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Geschichte 3 Einsatzgebiete 4 Vor und Nachteile 5 Siehe auch 6 Einzelnachweise 7 WeblinksAufbau Bearbeiten nbsp Faserlaseraufbau Version 1 nbsp Faserlaseraufbau Version 2 Ein Faserlaser besteht aus einer oder mehreren Pump Laserdioden einer Einkoppeloptik diskret oder an den Mantel angespleisste fasergekoppelte Diodenlaser und einem Resonator Die Faser besteht typischerweise aus mehreren Schichten Der Hauptteil ist meistens aus Quarzglas z B 0 25 mm dick umgeben mit einer dunnen Schutzschicht aus Kunststoff Der aktive Kern ist viel dunner z B 10 µm und besteht aus dotiertem Quarzglas z B mit wenigen Prozent Aluminium und wenigen Promille seltener Erden Der Brechungsindex der Schichten nimmt von innen nach aussen ab so entsteht die Lichtfuhrungseigenschaft Der Resonator kann unterschiedlich aufgebaut sein entweder besteht er aus zwei zusatzlichen Spiegeln die beispielsweise die beiden verspiegelten Faserendflachen sein konnen oder aus Faser Bragg Gittern FBG die mittels Ultraviolettstrahlung z B eines Excimerlasers 248 nm in den Wellenleiter eine angesetzte passive Glasfaser eingeschrieben werden Im Faserkern entstehen dadurch laterale Brechzahlunterschiede mit hohen und niedrigen Brechzahlbereichen die abhangig von der Periodenlange Strahlung einer bestimmten Wellenlange reflektiert Der Vorteil hierbei ist dass an diesen Gittern keine zusatzlichen Koppelverluste entstehen und die FBG nur die gewunschten Wellenlangen selektiv reflektieren Somit wird ein schmalbandiger Laserbetrieb ermoglicht Nach Austritt aus der aktiven Faser gelangt der Laserstrahl meist in eine Glasfaser oder ein eine solche enthaltendes Lichtleitkabel welche die Strahlung zum Beispiel zu einer Fokussieroptik einer Lasermaterialbearbeitungsmaschine fortleiten Ein Faserlasergerat enthalt weiterhin die Stromversorgung und Kuhlung fur die Pump Laserdioden Starke Faserlaser besitzen einen kleinen Faserlaser oder eine Laserdiode verschiedener Ausfuhrungen als Seedlaser zur Erzeugung der Eingangsleistung fur einen nachgeschalteten Faserverstarker optisch gepumpte aktive Faser Die Trennung des Lasers in Seedlaser und Nachverstarkung hat den Vorteil dass sich die Lasertatigkeit besser steuern lasst Das betrifft die Wellenlangenstabilitat die Strahlqualitat und die Leistungsstabilitat bzw Pulsbarkeit Zwischen Seedlaser und Verstarkerfaser befindet sich haufig ein optischer Isolator Geschichte BearbeitenBereits im Jahre 1961 befasste sich Elias Snitzer mit der Strahlausbreitung in Glasfasern 2 und erkannte die Vorteile damit realisierter Glaslaser Im Laufe seiner Forschungsarbeiten beschrieb er im Jahre 1988 erstmals einen mantelgepumpten Faserverstarker 3 und gilt somit als Begrunder dieser Technologie Im Laufe der Entwicklung wurden die optischen Leistungen immer weiter gesteigert um 1990 waren die ersten kommerziellen Gerate im Watt Bereich verfugbar Diese basierten auf Erbium dotierten Faserverstarkern die einem kleinen Laseroszillator nachgeschaltet waren Einsatzgebiete BearbeitenDurch den robusten Aufbau die hohe Strahlqualitat und die Effizienz sind Faserlaser fur viele Anwendungen geeignet Faserlaser kleiner Leistung werden zur Datenubertragung in Glasfasern verwendet zur Signalregenerierung werden ahnliche Anordnungen Faserverstarker verwendet Faserlaser im Leistungsbereich von einigen Watt konnen unter anderem fur medizinische Zwecke oder zum Beschriften von Bauteilen durch Farbumschlag eingesetzt werden Systeme hoher Leistung werden zum Beispiel zum Schweissen und Schneiden verwendet 4 Die Nichtlinearitat des Materials bei hohen Feldstarken eignet sich fur passiv modengekoppelte Laser Femtosekundenlaser Vor und Nachteile BearbeitenWesentliche Vorteile des Faserlasers sind die hohe Strahlqualitat der erzeugten Laserstrahlung eine hohe Effizienz des Konversionsprozesses abhangig von der Dotierung konnen optisch optisch uber 85 erreicht werden die gute Kuhlung durch die grosse Oberflache der Faser der kompakte und wartungsfreie Aufbau sowie die effektive Fertigungstechnologie durch Verwendung faserintegrierter Komponenten Im Allgemeinen mussen Faserlaser durch die Endflachen oder durch angespleisste fasergekoppelte Strahlungsquellen gepumpt werden Dazu sind Diodenlaser hoher Strahlqualitat erforderlich Diese sind teuer und unterliegen einer Alterung Durch den Einsatz von Einzeldioden lassen sich Zuverlassigkeit und Pumpstrahlqualitat gegenuber der Verwendung von Diodenbarren erheblich steigern Solche Laser sind bei hohen Strahlqualitaten bis in den hohen Multi kW Bereich kommerziell verfugbar Durch die grosse Verstarkung der Faser wirken frequenzselektive Elemente nicht sehr gut Durch die hohe Auskopplung hat der Resonator keine hohe Gute Zum anderen hat man einen hohen Anteil verstarkter spontaner Emission engl Amplified Spontaneous Emission ASE Durch entsprechendes optisches Design konnen Faserlaser jedoch auch linear polarisiert und als Single Frequency Laser gefertigt werden Durch den kleinen Querschnitt der Faser ist die Spitzenleistung begrenzt Bei der Erzeugung von Impulsen geringer Dauer ergeben sich hohe Spitzenleistungen Die damit verbundenen hohen Intensitaten konnen zur Zerstorung der Faser fuhren Insbesondere die Faserendflachen setzen der auskoppelbaren Leistung Grenzen Durch photonische Strukturen Lufteinschlusse lasst sich der aktive Kern und auch der Pumpmantel hin zu hoheren Leistungen optimieren indem der Kerndurchmesser bei gleicher Strahlqualitat grosser sein kann und der Akzeptanzwinkel der Pumpstrahlung steigt 5 nbsp 10 kW Singlemode FaserlaserDie Verbesserung der fasergekoppelten Pump Laserdioden photonische Strukturen in den Laser und Pumpbereichen der aktiven Faser sowie die Kopplung mehrerer Einzel Faserlaser haben es moglich gemacht mit kontinuierlich arbeitenden Faserlasern in den Kilowattbereich vorzustossen Dadurch wurden Faserlaser auch fur die Materialbearbeitung interessant zumal sie eine wesentlich hohere Strahlqualitat als diodengepumpte konventionelle Festkorperlaser besitzen Zur Messe LASER 2005 wurde ein 18 kW Faserlaser vorgestellt Durch den modularen Aufbau und die damit verbundene Skalierbarkeit der Leistung war es 2007 bereits moglich einen 36 kW Faserlaser zu bauen Aktuelle maximale Ausgangsleistungen bei Faserlasern liegen bei 100 kW 6 Multimode und 10 kW Singlemode 50 kW Laserausgangsleistung bei hoher Strahlqualitat wird zum Beispiel im Schiffbau Verschweissen von dicken Metallplatten und fur militarische Zwecke verwendet Die Strahlqualitat der emittierten Strahlung ist Strahlparameterprodukt lt 2 5 mm mrad bei 4 5 kW und 11 7 mm mrad bei 17 kW Laserleistung 7 bis zu viermal besser als die eines vergleichbaren Nd YAG Lasers 15 25 mm mrad bei 4 kW seine Leistung erschliesst ihm damit zahlreiche Anwendungsfelder in der Materialbearbeitung wie z B hochqualitatives Schneiden Loten und Schweissen von Metallen 8 Bei entsprechender Strahlaufweitung durch Defokussieren ist auch das Harten von grossen Metallflachen moglich Aufgrund der hohen Strahlqualitat sind dabei vergleichsweise grosse Arbeitsabstande z B Metallschweissen in circa 1 Meter Abstand moglich was vollig neue Moglichkeiten in der automatisierten Fertigung eroffnet schwer zugangliche Stellen bearbeiten Strahl Ablenkung mit Spiegelscannern Siehe auch BearbeitenRaman FaserlaserEinzelnachweise Bearbeiten Jenoptik com Optoelektronik Konzern Website der Jenoptik AG Abgerufen am 19 Oktober 2012 E Snitzer Cylindrical Dielectric Waveguide Modes In Journal of the Optical Society of America Band 51 Nr 5 1 April 1961 S 491 498 doi 10 1364 JOSA 51 000491 E Snitzer H Po F Hakimi R Tumminelli B C Erbium fiber laser amplifier at 1 55 mm with pump at 1 49 mm and Yb sensitized Er oscillator In Optical Fiber Communication Optical Society of America 1988 S PD2 1 F Schneider Hochgeschwindigkeitsschneiden von Automobilstahlen mit Faserlaser In Jahresbericht 2008 S 67 Hartmut Bartelt u a Licht clever fuhren mit strukturierten optischen Fasern In Photonik Nr 3 2007 S 82ff Volltext Registrierung erforderlich laserfocusworld Vol 49 Issue 12 Schweisstechnische Anwendung von Hochleistungs Faserlasern Archiv Industrieportal Abgerufen am 19 Oktober 2012 Spezial Faserlaser Sonderbeilage der Zeitschrift Laser Produktion 2008 PDF 2 8 MB Fraunhofer IWS DresdenWeblinks BearbeitenFraunhofer IWS Fraunhofer Institut fur Werkstoff und Strahltechnik Fraunhofer ILT Fraunhofer Institut fur Lasertechnik ILT Institut fur Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften TU Munchen Forschungsfeld Laserfertigungstechnologien Laserforschung im Institut fur angewandte Physik der Universitat Bern Faserlaser ein Schwerpunkt How Fibre Lasers Work Erklarvideo Funktion eines Faserlaser Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faserlaser amp oldid 216922444