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Als Festkorperlaser werden optisch angeregte Laser bezeichnet deren verstarkendes aktives Medium aus einem kristallinen oder glasartigen amorphen Festkorper besteht In diesem sog Wirtsmaterial oder Wirtskristall sind in bestimmter Konzentration Dotierung die laseraktiven Ionen enthalten Festkorperlaser werden mit sichtbarem Licht oder Infrarotstrahlung gepumpt Inhaltsverzeichnis 1 Funktion 2 Gangige Wirtsmaterialien Wirtskristalle 3 Haufig verwendete Dotierungsmaterialien 4 Formen des aktiven Mediums 5 Pumpanordnungen 5 1 Pumpen mit Diodenlasern 5 2 Pumpen von Faser und Scheibenlasern 6 Resonator 7 Anwendungen 8 Geschichte 9 Literatur 10 WeblinksFunktion BearbeitenDer Wirtskristall oder ein Glas ist mit Ionen eines fremden Stoffes dotiert Diese Fremdionen sind das eigentliche aktive Medium der Festkorperlaser Die fur das Lasern genutzten Elektronenniveaus dieser Ionen liegen innerhalb des d Orbitals Titan Chrom Cobalt bzw f Orbitals Neodym Erbium Ytterbium Diese Orbitale sind nicht an chemischen Bindungen beteiligt Das Tragermaterial Wirtskristall Glas hat daher nur geringen Einfluss auf die Laser Eigenschaften der Ionen Um im aktiven Medium eine Energieaufnahme zu erreichen mussen Elektronen auf ein hoheres Energieniveau gehoben werden Dieser Vorgang heisst Pumpen Festkorperlaser werden immer optisch d h durch Strahlung gepumpt Aus der fur die Dotierungsionen charakteristischen Energiedifferenz zwischen unterem und oberem Energieniveau ergibt sich die wirksame Pumplichtwellenlange Das durch Pumpen erreichte Energieniveau stimmt nicht mit oberem und unterem Laserniveau uberein man spricht von 3 oder 4 Niveau Lasern Leert sich z B das untere Laserniveau sehr schnell durch Gitter Relaxationen in das untere Energieniveau lasst sich viel leichter eine zum Lasern erforderliche Besetzungsinversion erreichen da ja das untere Laserniveau kaum gefullt ist Ebenso ist es hilfreich wenn die Elektronen im oberen Laserniveau eine lange Verweildauer haben deren Energie kann dann mit einer Guteschaltung schlagartig als Lichtpuls freigesetzt werden Die Betriebsart kann kontinuierlich continuous wave CW oder gepulst sein Die Pulsung kann durch das Pumpen Blitzlampen oder einen resonatorinternen intra cavity optischen Schalter Guteschalter erfolgen Kombiniert man beides hohe Pump Spitzenleistung durch Blitzlampe danach Freisetzung der im oberen Laserniveau gespeicherten Energie durch Offnen des Guteschalters sind wahrend einiger Nanosekunden Spitzenleistungen von einigen Megawatt erreichbar Durch Nachverstarkung und Impulsweitung und kontraktion sind wahrend weniger Femtosekunden Leistungen im Petawattbereich erzielbar Mit Festkorperlasern lassen sich die hochsten Spitzenleistungen und die kurzesten Impulsdauern aller Laserarten erzeugen Gangige Wirtsmaterialien Wirtskristalle BearbeitenAl2O3 Korund Saphir z B Rubin Chrom Dotierung Titan Saphir Laser Vorteil hohe Warmeleitfahigkeit hohe Festigkeit Nachteil Dotierung fuhrt ublicherweise zu Pumpwellenlangen bei denen kein direktes Pumpen mit Laserdioden moglich ist Alexandrit Fluoride wie YLF BYF oder KYF Glas Stabform oder Faserlaser Vorteil einfache Herstellung auch in grossen Dimensionen Nachteile nicht bei Faserlasern geringe Warmeleitfahigkeit geringe Festigkeit Sesquioxide wie Sc2O3 und Lu2O3 YAG Yttrium Aluminium Granat Laser Dotierung Nd Nd YAG Laser Er Yb Vorteil hohe Warmeleitfahigkeit hohe Festigkeit geringe Absorption Nachteil teuer Yttrium Vanadat YVO4 Dotierung Nd Einer der effizientesten Laserkristalle die aktuell verfugbar sind Haufig verwendete Dotierungsmaterialien BearbeitenChrom war das Dotierungsmaterial des ersten Lasers des Rubinlaser 694 3 nm rot Aufgrund der geringen Effizienz wird er heute kaum noch verwendet Erbium Wellenlange 1 5 oder 3 µm Pumpen bei 980 nm sog augensicherer Laser Verwendung fur Laser Entfernungsmesser und in der Medizin Neodym 1064 nm Der wichtigste kommerzielle Festkorperlaser Nd YAG Laser bei 1064 nm infrarot beziehungsweise frequenzverdoppelt bei 532 nm grun Auch moglich sind Nd Glas und Nd YLF Laser Praseodym Ein relativ neues Laserion Sehr interessant aufgrund mehrerer Ubergange im sichtbaren Spektralbereich 444 nm blau 480 nm blau 523 nm grun 605 nm orange und 640 nm rot Hervorzuheben ist hier der Ubergang bei 523 nm womit grune Laserstrahlung ohne den Umweg uber eine Frequenzverdopplung des Nd YAG Lasers erzeugt werden kann Titan Ein wichtiger modengekoppelter Festkorperlaser Titan Saphir Laser 670 1100 nm rot infrarot aufgrund breitbandiger Verstarkung fur Pulse im fs Bereich geeignet Ytterbium 1030 nm erlaubt im Laserbetrieb einen hohen Wirkungsgrad uber 50 Es bedarf dazu allerdings eines schmalbandigen Pumpens mit Laserdioden 940 nm Das wichtigste Material mit dieser Dotierung ist der Yb YAG Laser z B hochdotiert als Scheibenlaser mit einer Wellenlange von 1030 nm Formen des aktiven Mediums BearbeitenFaserlaser Mikrokristalllaser Scheibenlaser Stablaser SlablaserPumpanordnungen Bearbeiten nbsp Pumplampe eines Festkorperlasers Krypton Fullung wassergekuhlt ca 2 kWDas Pumpen erfolgt z B durch das Beleuchten des Lasermediums Laserstab mit intensiven Lichtquellen wie zum Beispiel Gasentladungslampen Bogenlampen oder Blitzlampen Die gepulste Laseremission bei den mit Blitzlampen gepumpten Festkorperlasern zeigt oft eine stark unregelmassige Struktur Die statistischen Peaks der ausgesendeten Laserintensitat werden Spikes genannt und sind auf das Fallen bei Emission und Steigen der Elektronendichte im gehobenen Energieniveau zuruckzufuhren Die verwendeten Gasentladungslampen mussen einen moglichst hohen Spektralanteil bei der Pump Wellenlange im Allgemeinen im nahen Infrarot NIR besitzen Es sind Krypton oder Xenon Bogenlampen mit Wolfram Elektroden die einzeln oder zu zweit parallel zum Stab angeordnet sind Laserstab und Lampen sind meist wassergekuhlt deionisiertes Wasser umspult Lampen und Stab Der Laserstab muss moglichst gleichmassig ausgeleuchtet sein Das erreicht man mit Innenreflektoren aus einer Goldschicht oder Halbschalen aus einer diffus reflektierenden weissen Keramik Der Laserstab muss vor harter Ultraviolettstrahlung der Lampen geschutzt werden dazu dient ein Schutzglasrohr Pumpen mit Diodenlasern Bearbeiten Seitdem Halbleiterlaser ausreichender Leistung verfugbar sind werden Festkorperlaser haufig mit Laserdioden geeigneter Wellenlange optisch gepumpt Dadurch sind ganz neuartige Festkorperlaser realisierbar geworden Faserlaser und Scheibenlaser jedoch ergeben sich auch Vorteile bei konventionellen Festkorperlasern durch das Pumpen mit Laserdioden Vorteile Laserdioden haben sehr hohe Wirkungsgrade und sie konnen exakt auf der Pumpwellenlange arbeiten dadurch steigt die Gesamteffizienz der Festkorperlaser von 1 3 lampengepumpt auf 10 25 diodengepumpt aufgrund der hoheren Pumpeffizienz verringert sich die Erwarmung des Laserstabes es entstehen weniger mechanische Spannungen daher ist die Zerstorschwelle hoher und mit der gleichen Stabgrosse lassen sich hohere Leistungen erzeugen die geringere Erwarmung des Stabes verringert die durch inhomogene Temperaturverteilung in ihm hervorgerufene Linsenwirkung die Strahlqualitat und stabilitat steigt wesentlich Laserdioden haben eine hohere Lebensdauer gt 10 000 h als Bogenlampen einige 100 h daher verlangern sich die Wartungszyklen Mit Laserdioden lassen sich einige Festkorperlaser auch im Dauerstrich Betrieb cw betreiben Mit Blitzlampen ist nur gepulster Betrieb moglich Nachteile Laserdioden sind sehr viel teurer als Bogenlampen daher sind die Investitionen hoher Laserdioden weisen eine Degradation verbunden mit einer Abnahme ihrer Effizienz auf 80 des Anfangswertes nach etwa 10 20 000 h Betriebsdauer auf und mussen dann ersetzt werden Laserdioden gehen im Gegensatz zu Blitzlampen relativ plotzlich kaputt sodass oft zusatzlich Ersatzdioden verbaut werden die bis zur nachsten Wartung der Gerate einspringen konnen Laserdioden sind sehr viel empfindlicher als Blitzlampen und schwerer zu kuhlen Pumpen von Faser und Scheibenlasern Bearbeiten Bei Faser und Scheibenlasern entfallt das Problem der thermischen Einflusse auf die optischen Eigenschaften mit ihnen lassen sich daher hohe Leistungen bei guter Strahlqualitat erzeugen Jedoch muss die Pumpstrahlung auf kleine Flachen konzentriert werden weshalb das Pumpen nur mit Diodenlasern moglich ist Bei Scheibenlasern durchlauft die Pumpstrahlung die Scheibe mehrfach indem sie mit einem Prismenreflektor mehrfach zuruck auf die Scheibe gelenkt wird um moglichst vollstandig absorbiert zu werden Beim Faserlaser gelangt die fokussierte Pumpstrahlung durch die Endflache der Faser in diese hinein endgepumpt oder eine Umhullung cladding der Faser fuhrt die Pumpstrahlung entlang dem aktiven dotierten Faserkern Auch die umgekehrte Anordnung Pumpstrahlung im Kern ist moglich Resonator BearbeitenEin Resonator ist ausser beim Faserlaser erforderlich und besteht wie bei anderen Lasern aus einem 100 Spiegel Endspiegel und einem teildurchlassigen Spiegel Auskoppelspiegel Es sind fur die Laserwellenlange geeignete dielektrische Interferenz Spiegel einzusetzen da Metallspiegel die Strahlintensitat nicht uberstehen bzw zu grosse Verluste aufweisen Innerhalb der Spiegel befindet sich der an seinen Endflachen entspiegelte Kristallstab sowie ggf weitere optische Bauteile z B Kristalle zur Frequenzverdopplung vervielfachung oder zur Guteschaltung Anwendungen BearbeitenFestkorperlaser sind die neben dem Kohlendioxidlaser am haufigsten in der Industrie zur Materialbearbeitung eingesetzten Laser Typische Anwendungen sind Schneiden insbesondere dunnere Materialien und Prazisionsbearbeitung kontinuierlich oder gepulster Betrieb Bohren gepulste Laser Gravieren gepulst gutegeschaltet Ablenkung mit Scannern Schweissen Punktschweissungen mit blitzlampengepumpten Lasern Nahtschweissen im CW Betrieb Loten cw Loten Pulsloten Reinigen HartenWeitere vielfaltige Anwendungen gibt es im wissenschaftlichen Bereich Die Laser mit den kurzesten Pulslangen und den hochsten Spitzenleistungen sind Festkorperlaser Geschichte BearbeitenDer erste je gebaute Laser entwickelt von Maiman im Jahre 1960 war ein Festkorperlaser ein lampengepumpter Rubinlaser Lampengepumpte Nd YAG Laser fur kontinuierlichen und gepulsten Betrieb sowie Nd Glas Laser fur sehr hohe Pulsenergien bildeten lange Jahre die wesentlichsten Vertreter von Festkorperlasern in Industrie und Forschung Seit etwa 1995 erobern durch die Moglichkeit des Pumpens mit Laserdioden eine Vielzahl neuartiger Festkorperlaser und aktiver Materialien zahlreiche neue Anwendungen in Forschung und Industrie Herausragende Ergebnisse sind Kurzpulslaser bis in den Sub Pico Sekunden Bereich miniaturisierte frequenzverdoppelte Festkorperlaser z B grune Laserpointer und die extrem gute Fokussierbarkeit von Scheiben und Faserlasern die hohe Arbeitsabstande z B in 1 Meter Abstand Metall schweissen bzw gute Schnittleistungen ermoglichen Festkorperlaser losen durch ihre gestiegene Effizienz Strahlqualitat und Leistung vielfach die industriellen CO2 Laser mittlerer Leistung ab da auf diese Weise z B die Strahlubertragung mit Lichtwellenleitern moglich ist und die Absorption auf Metallen besser ist Literatur BearbeitenWalter Koechner Solid State Laser Engineering 6 Auflage Springer 2006 zuerst 1976 Walter Koechner Michael Bass Solid State Lasers a graduate text Springer 2003 Weblinks BearbeitenVergleich verschiedener Kristall Materialien PDF Datei 88 kB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Festkorperlaser amp oldid 235055734