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Ein optischer Resonator ist eine Anordnung von Spiegeln die dazu dient Licht moglichst oft zu reflektieren um eine Uberhohung der elektromagnetischen Feldstarke zu erreichen Optischer Resonator in einem Laser Inhaltsverzeichnis 1 Typen 2 Berechnung 3 Anwendung 3 1 Laser Resonatoren 3 2 Spektroskopie und Wellenlangenselektion 4 Siehe auch 5 EinzelnachweiseTypen BearbeitenWenn die optische Weglange des Resonators ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlange des eingestrahlten Lichts betragt bildet sich aufgrund von Interferenz im Resonator eine stehende Welle solche Anordnungen werden als Stehwellenresonatoren bezeichnet Daneben existieren auch Anordnungen bei denen keine stehende Welle entsteht z B Ringresonatoren Je nach Geometrie des Spiegelaufbaus werden unterschieden instabile Resonatoren bei denen ein Lichtstrahl nach einigen Reflexionen aus dem Aufbau entkommen kann stabile Resonatoren bei denen ein Lichtstrahl immer wieder in den Resonator selbst zurucklauft nbsp Interne Anordnungen optischer Resonatoren mit SpiegelradienMogliche Anordnungen sind planare Resonatoren beide Spiegel eben Spiegelradien r displaystyle r rightarrow infty nbsp konzentrische Resonatoren beide Spiegel spharisch Radien jeweils gleich der halben Resonatorlange r L 2 displaystyle r frac L 2 nbsp konfokale Resonatoren beide Spiegel spharisch und jeweils im Fokus des anderen Radien jeweils gleich der Resonatorlange r L displaystyle r L nbsp semikonfokale Resonatoren in der Abb als hemispherical bezeichnet ein Spiegel eben und im Fokus des anderen spharischen Spiegels d h Radius des spharischen Spiegels gleich der Resonatorlange Berechnung BearbeitenDie einfachste und wichtigste Bauform ist der Fabry Perot Resonator bestehend aus zwei parallelen ebenen Spiegeln im Abstand L displaystyle L nbsp Die Resonanzbedingung fur die Ausbildung stehender Wellen lautet dann n l 2 L displaystyle n frac lambda 2 L nbsp mit n Z displaystyle n in mathbb Z nbsp ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlange muss also zwischen die Spiegel passen Der Abstand zwischen zwei Resonanzfrequenzen wird bezeichnet als freier Spektralbereich FSR von engl free spectral range F S R c 2 L displaystyle mathrm FSR frac c 2L nbsp mit der Lichtgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp im Resonator Die Transmission des Resonators also das Verhaltnis aus eingestrahlter und austretender Intensitat hangt von der Frequenz ab und wird durch die Airy Formel beschrieben Dabei sind die Transmissionsmaxima umso scharfer ausgepragt bzw ihre Halbwertsbreiten umso geringer je besser die Spiegel reflektieren d h je hoher ihre Reflektivitat ist Die Halbwertsbreite D displaystyle Delta nbsp der Maxima ist D F S R F displaystyle Delta frac mathrm FSR mathcal F nbsp Der dabei auftretende Faktor F displaystyle mathcal F nbsp wird als Finesse bezeichnet und ist die entscheidende Kennzahl fur Resonatoren die das spektrale Auflosungsvermogen angibt Die Finesse hangt bei Vernachlassigung der Verluste im Resonator nur von der Reflektivitat R lt 1 displaystyle R lt 1 nbsp der Spiegel ab hohe Reflektivitat gt hohe Finesse gt hohes spektrales Auflosungsvermogen bzw geringe Halbwertsbreite 1 2 F p R 1 R displaystyle mathcal F frac pi sqrt R 1 R nbsp Je nach verwendeten Spiegeln kann die Finesse Werte von etwa 10 bis zu mehreren 100 000 annehmen Anwendung BearbeitenLaser Resonatoren Bearbeiten Ein optischer Resonator ist wesentlicher Bestandteil fast jedes Lasers Hierbei dient er zum einen der Festlegung der Richtung der induzierten Emission nur langs zum Resonator emittierte Photonen laufen mehrfach in ihm hin und her und stimulieren daher vorrangig in dieser Richtung verlaufende weitere Emission Zum anderen muss bei wenig verstarkenden aktiven Medien jedes Photon durch Mehrfachdurchlauf besser genutzt werden um weitere Emissionen zu stimulieren um die Laserbedingung zu erfullen Der Laserresonator dient evtl in Verbindung mit weiteren Bauteilen auch zur Frequenz und Modenselektion Die durch Mehrfachreflexion innerhalb des Resonators gegenuber dem ausgekoppelten Laserstrahl erhohte Lichtintensitat erleichtert die nichtlineare Optik Ein Beispiel ist die Frequenzverdopplung im Resonator deren Effizienz mit dem Quadrat der Feldstarke ansteigt Bei Laserdioden bilden die Aussenflachen des Halbleitermaterials im einfachsten Fall selbst den Resonator denn aufgrund des stark unterschiedlichen Brechungsindex von Halbleiter und Umgebung tritt hier immer eine gewisse Reflexion auf Daher sind keine externen Spiegel erforderlich Die optische Weglange des Resonators und damit die Wellenlange des emittierten Lichts kann in diesem Fall uber die Temperatur oder den durch das Material fliessenden Strom beeinflusst den Brechungsindex kontrolliert werden Es gibt allerdings auch Diodenlaser die einen externen Resonator zur Wellenlangen Selektion verwenden sogenannte ECDL engl external cavity diode laser Dabei werden haufig auch Laserdioden mit entspiegelten Oberflachen verwendet um den oben beschriebenen intrinsischen Resonatoreffekt auszuschalten Spektroskopie und Wellenlangenselektion Bearbeiten Mechanisch und thermisch besonders stabilisierte optische Resonatoren werden als optische Frequenzreferenz fur Spektroskopie und die Frequenzstabilisierung von Lasern verwendet ausserdem gibt es die Methode der Cavity ring down Spektroskopie In der Quantenoptik bzw der Resonator Quantenelektrodynamik wird die Wechselwirkung von Atomen mit dem Lichtfeld in Resonatoren extrem hoher Finesse untersucht Es lasst sich schon bei geringerer Finesse ein Einfluss der Resonatormoden auf das Emissionsverhalten von Atomen oder Molekulen messen 3 zum Beispiel durch eine erhohte spontane Emissionsrate Purcell Effekt Jeder optische Resonator ist aufgrund konstruktiver Interferenz auch fur Wellenlangenselektion geeignet Dabei ist die Selektion Kontrastverhaltnis umso hoher je hoher die Reflektivitat der Spiegel ist Durch geeignete Anordnungen mehrerer reflektierender Schichten lassen sich Interferenzfilter realisieren Moderne Absorptions Spektrometer fur die Untersuchung von Gasen und Flussigkeiten arbeiten ebenfalls mit verstellbaren optischen Resonatoren indem sie die Veranderungen des Intensitatsverlaufes in die Absorption bei bestimmten Wellenlangen zuruckrechnen Siehe auch BearbeitenHohlraumresonator Optisch parametrischer OszillatorEinzelnachweise Bearbeiten Mark Fox Quantum optics an introduction Oxford master series in physics Atomic optical and laser physics Nr 15 Repr Auflage Oxford Univ Press Oxford 2013 ISBN 978 0 19 856673 1 Eugene Hecht Optik 4 uberarb Auflage Oldenbourg Munchen Wien 2005 ISBN 978 3 486 27359 5 Alexander Konrad Michael Metzger Andreas M Kern Marc Brecht Alfred J Meixner Revealing the radiative and non radiative relaxation rates of the fluorescent dye Atto488 in a l 2 Fabry Perot resonator by spectral and time resolved measurements In Nanoscale Band 8 Nr 30 2016 ISSN 2040 3364 S 14541 14547 doi 10 1039 C6NR02380K rsc org abgerufen am 23 September 2023 Normdaten Sachbegriff GND 4172678 9 lobid OGND AKS LCCN sh85095166 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Optischer Resonator amp oldid 237599343