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Dieser Artikel erlautert die Frequenzverdopplung von elektromagnetischen Wellen Zu Frequenzverdopplung elektrischer Signale siehe Frequenzverdopplung Elektronik Frequenzverdopplung bezeichnet das Phanomen dass bei Bestrahlung einiger Materialien z B mit einem Laser mit hoher Intensitat unter bestimmten Bedingungen Strahlung mit der doppelten Frequenz entsteht Dies entspricht einer Halbierung der Wellenlange l displaystyle lambda Zum Beispiel kann aus der infraroten Strahlung eines Nd YAG Lasers l displaystyle lambda 1064 nm grunes Licht der Wellenlange 532 nm erzeugt werden Es ist auch Frequenzverdreifachung moglich beim Beispiel des Nd YAG Laser entsteht dann Ultraviolett mit l displaystyle lambda 354 7 nm Frequenzverdopplung in einem nichtlinearen MediumFrequenzverdopplung wird haufig SHG engl second harmonic generation abgekurzt die Frequenzverdreifachung mit THG third harmonic generation Inhaltsverzeichnis 1 Physikalischer Hintergrund 1 1 Frequenzverdoppelung SHG 1 2 Frequenzverdreifachung THG 2 Grundlagen 3 Anwendungen 3 1 Verdopplungsmaterialien 3 2 Vermessung von Laserpulsen 3 3 Mikroskopie 4 Siehe auch 5 Literatur 6 EinzelnachweisePhysikalischer Hintergrund Bearbeiten nbsp Atomkern und Elektronenhulle werden durch Lichteinwirkung gegeneinander verschoben Wenn elektromagnetische Strahlung durch Materie hindurchgeht fuhrt das elektrische Feld dieser Strahlung zu einer periodischen Verschiebung der elektrischen Ladungen mit der Frequenz der Strahlung Diese schwingenden Verschiebungen erzeugen ihrerseits wieder elektromagnetische Strahlung Wenn die Intensitat des eingestrahlten Lichts klein ist sind auch die Auslenkungen der elektrischen Ladungen aus der Ruhelage klein Sie verhalten sich dann wie harmonische Oszillatoren die mit einer Frequenz abseits ihrer Resonanz getrieben werden Die Bewegung enthalt ausschliesslich die gleichen Frequenzkomponenten wie die Anregung Das Potential das den Dipol in seine Ausgangslage zurucktreibt hat nur fur kleine Auslenkungen annahernd die Form einer Parabel Bei grossen Auslenkungen weicht es davon ab da dann die Kernladung benachbarter Atome Einfluss nimmt Diese Abweichung nennt man Nichtlinearitat da sie einen nicht linearen Zusammenhang zwischen Auslenkung und rucktreibender Kraft bedeutet Welche Form und Starke die Nichtlinearitat hat hangt damit von der Struktur des vom Licht durchstrahlten Materials ab Die sich bewegende Ladung erfahrt durch das Potential eine Beschleunigung in Richtung der Nulllage Nur fur ein quadratisches Potential ergibt sich daraus ein sinusformiger Verlauf der Geschwindigkeit Bei Abweichungen wird die Ladung zwischenzeitlich zu langsam oder zu schnell beschleunigt Dies fuhrt zu Abweichungen von der Sinusform im Verlauf der Geschwindigkeit und als Folge davon zu Abweichungen im elektrischen Feld des von der Ladung abgestrahlten Lichts Im Spektrum des Lichts bedeutet dies dass nicht nur die einfallende Frequenz sondern auch ihre Harmonischen in unterschiedlicher Starke enthalten sind Da die Effizienz der Wandlung mit dem Grad der Harmonischen stark abnimmt sind meist nur die zweite SHG oder die dritte THG technisch von Bedeutung Man kann diese Erzeugung von Licht hoherer Frequenz als Absorption von zwei oder mehr Photonen und Emission eines Photons auffassen Jedoch handelt es sich nicht um Fluoreszenz Anders als bei der Fluoreszenz ist das ausgesandte Licht koharent mit dem eingestrahlten Der Mechanismus hangt nicht mit den Energieniveaus der Atome zusammen Frequenzverdoppelung SHG Bearbeiten Wenn das fur den schwingenden Dipol wirksame Potenzial nichtlinear aber symmetrisch zur Nulllage ist dann wird die Geschwindigkeit auf beiden Seiten der Auslenkung gleich verzerrt Die daraus entstehende Bewegung enthalt keine geraden Fourier Koeffizienten Daher kann mit einem solchen Potential nur Licht ungerader Harmonischer erzeugt werden Verdreifachung Verfunffachung Zur Erzeugung der doppelten Frequenz darf also das verwendete nichtlineare Material nicht zentrosymmetrisch sein Das verdoppelte Licht breitet sich in Vorwarts Richtung aus wie der eintreffende Lichtstrahl auch Die Einzelphasen der nach vorn gerichteten Photonen sind phasengleich so dass sich die Wellen die von verschiedenen Atomen erzeugt werden verstarken In anderen Richtungen loschen sich die Wellen gegenseitig aus Frequenzverdreifachung THG Bearbeiten Bei ausreichend starker Intensitat des eingestrahlten Lichts reicht die Amplitude der Dipolschwingungen aus um Licht der dreifachen Frequenz abzustrahlen Anders als bei der Frequenzverdopplung ist dafur keine spezielle Asymmetrie in der Anordnung der beteiligten Atome notig Die hohe benotigte Intensitat und der weite durch die Verdreifachung uberspannte Wellenlangenbereich stellen jedoch technische Hurden dar Grundlagen BearbeitenDie Effizienz der Frequenzverdopplung hangt stark von der Starke der Feldstarke der elektromagnetischen Welle ab Wahrend die Polarisation in der linearen Optik nur von dem Term erster Ordnung abhangt wird sie bei grossen Strahlungsintensitaten nun auch von den weiteren Ordnungen abhangig und besteht in diesem Fall aus mehreren Beitragen P e 0 n x n E n e 0 x 1 E e 0 x 2 E 2 e 0 x 3 E 3 displaystyle textbf P varepsilon 0 sum n chi n textbf E n varepsilon 0 chi 1 textbf E varepsilon 0 chi 2 textbf E 2 varepsilon 0 chi 3 textbf E 3 dots nbsp wobei x n displaystyle chi n nbsp der dielektrischen Suszeptibilitat entspricht Im Fall der Frequenzverdopplung ist nun der Term zweiter Ordnung n 2 displaystyle n 2 nbsp obiger Gleichung zu betrachten Wenn sich eine starke Lichtwelle der Kreisfrequenz w displaystyle omega nbsp in z Richtung in der Materie ausbreitet erzeugt sie an einer gegebenen Stelle ein zeitabhangiges Strahlungsfeld E t E 0 sin w t displaystyle E t E 0 sin omega t nbsp das eine Polarisation zweiter Ordnung hervorruft und die obige Gleichung wie folgt aussehen lasst P 2 e 0 x 2 E 2 e 0 E 0 2 x 2 sin 2 w t displaystyle textbf P 2 varepsilon 0 chi 2 E 2 varepsilon 0 E 0 2 chi 2 sin 2 omega t nbsp Unter Zuhilfenahme der trigonometrischen Identitat sin 2 x 1 cos 2 x 2 displaystyle sin 2 x frac 1 cos 2x 2 nbsp wird damit P 2 e 0 E 0 2 x 2 2 e 0 E 0 2 x 2 2 cos 2 w t displaystyle textbf P 2 frac varepsilon 0 E 0 2 chi 2 2 frac varepsilon 0 E 0 2 chi 2 2 cos 2 omega t nbsp Es ist offensichtlich dass die Polarisation zweiter Ordnung aus zwei Beitragen besteht einem konstanten Term entsprechend einem statischen elektrischen Feld optische Gleichrichtung sowie einem zweiten Term der mit der zweifachen Frequenz 2 w displaystyle 2 omega nbsp schwingt Diese oszillierende Polarisation erzeugt im nichtlinearen Medium eine Sekundarstrahlung bei der Frequenz 2 w displaystyle 2 omega nbsp wobei man hierbei nun von Frequenzverdopplung spricht Damit die Sekundarstrahlung beim Durchgang durch das Medium auch abgestrahlt wird muss der Brechungsindex in Ausbreitungsrichtung fur die Grundwelle gleich dem Index fur die zweite Harmonischen sein n w n 2 w displaystyle n omega n 2 omega nbsp Ist diese Bedingung nicht erfullt findet die Konversion im Medium zwar immer noch statt aber die an den verschiedenen Stellen des Mediums emittierte Strahlung wird durch destruktive Interferenz eliminiert Bei gleichem Brechungsindex sind die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Grundwelle und der zweiten Harmonischen gleich so dass eine konstruktive Uberlagerung stattfindet Diese Anpassung wird Phasenanpassung genannt Da alle Medien Dispersion zeigen ist die Phasenanpassungsbedingung im Allgemeinen mit optisch isotropen Materialien nicht erreichbar Deshalb sind die verwendeten Medien meist doppelbrechende Kristalle Prinzipiell sind drei Moglichkeiten zur Phasenanpassung in nichtlinearen optischen Medien bekannt Die kritische die nichtkritische und die Quasiphasenanpassung QPM von engl quasi phase matching 1 Bei der kritischen Phasenanpassung in einem doppelbrechenden Material wird die Kristallachse bezuglich der optischen Achse so gewahlt dass der Brechungsindex des ordentlichen Strahls der Grundwelle und des ausserordentlichen Strahls der zweiten Harmonischen ubereinstimmt 2 Im Falle der nichtkritischen Phasenanpassung wird bei einigen Medien die Eigenschaft ausgenutzt dass sich der Brechungsindex der Grundwelle und der zweiten Harmonischen bei Temperaturvariation unterschiedlich andert Fur die gewunschte Wellenlange findet sich dann eine Temperatur bei der die Phasenanpassungsbedingung erfullt wird Beispielsweise erreicht man dies fur die Konversion von Licht der Wellenlange 1064 nm hin zu 532 nm mithilfe eines LBO Kristalls bei einer Temperatur von etwa 140 C Bei der Quasiphasenanpassung wird die Ferroelektrizitat von Materialien wie bspw dem in der nichtlinearen Optik gangigen Lithiumniobat ausgenutzt Hierbei werden Domanen in das Material geschrieben bei denen das x 2 displaystyle chi 2 nbsp periodisch das Vorzeichen wechselt periodische Polung Eine echte Phasenanpassung findet nicht statt jedoch lassen sich die einzelnen Domanen in ihrer Periodizitat und Wellenlange so gestalten dass sich die erzeugten Teilwellen der zweiten Harmonischen konstruktiv uberlagern Anwendungen BearbeitenMithilfe der Frequenzverdopplung und Frequenzverdreifachung kann ein Laser der ein nichtlineares Medium bestrahlt hohere optische Frequenzen erzeugen als der Laser selbst emittiert Da Laser mit Wellenlangen im nahen Infrarot besonders leicht herzustellen sind ist es oft wesentlich einfacher einen solchen Laser mit Frequenzverdopplung oder verdreifachung zu betreiben als einen Laser im sichtbaren Bereich oder dem nahen Ultraviolett zu konstruieren Als Strahlungsquelle werden meist Festkorperlaser eingesetzt zum Beispiel Nd YAG Laser die nach Frequenzverdopplung grun strahlen u a in grunen Laserpointern Frequenzverdoppelte Nd YAG Laser liefern auch grune Laserstrahlen mit bis zu mehreren Watt Strahlungsleistung fur Lasershows sowie in Laserprojektoren Die Frequenzverdopplung erfolgt mit einem nichtlinearen Medium innerhalb des Laserresonators intracavity SHG oder auch ausserhalb Die Frequenzverdopplung im Resonator bietet den Vorteil dass dort die Intensitat des Strahles und somit die Konversions Effizienz hoher ist Nachteilig ist die schwer zu erreichende Leistungs und Modenstabilitat Aufgrund des nichtlinearen Zusammenhanges zwischen Intensitat und Frequenzkonversion letztere steigt bei wachsender Intensitat steil an treten Leistungsoszillationen und konkurrierende transversale Moden auf die kaum zu stabilisieren sind Frequenzverdoppelte Laser geben die Strahlung hoherer Frequenz in ahnlich hohen Strahlqualitaten wie die Grundwelle ab Aufgrund des Zusammenhanges zwischen Wellenlange und minimalem Fokusdurchmesser lasst sich die kurzwellige Strahlung feiner fokussieren Weiterhin wird sie von vielen Materialien besser absorbiert sodass sie sich besser zur Laser Mikrobearbeitung eignet zum Beispiel Laserabgleich Bearbeitung von Silizium Verdopplungsmaterialien Bearbeiten Materialien die sich fur die Frequenzverdopplung eignen unterliegen einigen Auswahlbedingungen Neben der generellen Anforderung unter Inversion nicht symmetrisch zu sein sind diese vor allem fur die technische Umsetzung relevant Fur hohe Ausgangsleistungen ist es gunstig einen Stoff mit moglichst hohem Koeffizienten x 2 displaystyle chi 2 nbsp zu finden Andererseits muss er chemisch und thermisch stabil sein darf also nicht durch die herrschenden Bedingungen in der Anordnung zerstort werden Zudem ist zu beachten dass weder das ursprungliche noch das frequenzverdoppelte Licht stark absorbiert wird Die Materialwahl ist also auch vom verwendeten Laser bzw dessen Wellenlange abhangig All diese Anforderungen werden am besten durch speziell fur diesen Zweck hergestellte Kristalle erfullt Beispiele sind Lithiumniobat Kaliumdihydrogenphosphat Beta Bariumborat und Lithiumtriborat Aber auch dunne Filme von Diethylaminoschwefeltrifluorid periodisch gepolte Polymere oder Flussigkristalle konnen zur Frequenzverdopplung eingesetzt werden Vermessung von Laserpulsen Bearbeiten Zur Vermessung von kurzen Laserpulsen werden Autokorrelatoren verwendet die den Effekt der Frequenzverdopplung ausnutzen Mikroskopie Bearbeiten In der Mikroskopie kann Frequenzverdopplung genutzt werden um biologische Strukturen sichtbar zu machen etwa Kollagen Fasern oder Myosin in der quergestreiften Muskulatur Beide Strukturen bilden kristallahnliche Gitter die in der Grossenordnung der Wellenlange des eingestrahlten Lichts nicht zentrosymmetrisch sind 3 Nutzen kann man Frequenzverdopplung und Frequenzverdreifachung mit einem Multiphotonenmikroskop Frequenzverdopplung tritt auch an Oberflachen und Grenzflachen auf Dies kann dazu verwendet werden Veranderungen unmittelbar an einer Oberflache zu detektieren Siehe auch BearbeitenLaserphysik nichtlineare Optik Hyperpolarisierbarkeit Optisch parametrischer Oszillator Feldinduzierte FrequenzverdopplungLiteratur BearbeitenP A Franken A E Hill C W Peters G Weinreich Generation of Optical Harmonics In Physical Review Letters Band 7 Nr 4 15 August 1961 S 118 119 doi 10 1103 PhysRevLett 7 118 erste Beobachtung nicht phasenangepasster Frequenzverdopplung Robert W Boyd Nonlinear Optics 3 Auflage Academic Press 2008 ISBN 978 0 12 369470 6 Einzelnachweise Bearbeiten quasi phase matching QPM periodic poling nonlinear crystal orientation patterned GaAs In Encyclopedia of Laser Physics and Technology critical phase matching angle phase matching acceptance angle In Encyclopedia of Laser Physics and Technology P Friedl K Wolf U H von Andrian G Harms Biological second and third harmonic generation microscopy In Curr Protoc Cell Biol Marz 2007 Chapter 4 S Unit 4 15 doi 10 1002 0471143030 cb0415s34 PMID 18228516 Normdaten Sachbegriff GND 4155417 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Frequenzverdopplung amp oldid 209248513