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Der Titan Saphir Laser auch Ti3 Al2O3 Laser oder Ti Saphir Laser oder kurz Ti Sa Laser ist ein Festkorperlaser der als optisch aktives Medium die Fluoreszenz von Titan Ionen benutzt die als Dotierung in einem Korund Al2O3 Kristall vorliegen siehe auch Titan Saphir Teil eines Titan Saphir Lasers Der Titan Saphir Kristall ist das hellrot leuchtende Objekt in der linken Bildhalfte Das grune Licht ist vom Pumplaser1982 zum ersten Mal von Peter Moulton beschrieben 1 und 1986 technologisch eingefuhrt 2 ersetzte er sehr schnell die Farbstofflaser Er dominiert heute die Bereiche fur durchstimmbare Laser und die Generierung ultrakurzer Laserpulse Obwohl es auch Titan Saphir Laser gibt die im Dauerstrichbetrieb arbeiten liegt seine Bedeutung in der Bauweise als Femtosekundenlaser Durch eine optische Eigenschaft des Saphirkristalls beginnt der Ti Sa bei leicht zu realisierenden Anforderungen an Fluoreszenzleistung und Laserresonator selbstandig Lichtpulse mit einer Dauer von etwa 100 fs zu generieren Der relativ einfache Aufbau leichte Justage und gunstige Preis machen den Titan Saphir Laser zum mit Abstand verbreitetsten Femtosekundenlaser mit weitem Einsatzgebiet in der Grundlagenforschung und in Anwendungen wie der Lasermedizin Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 2 Modenkopplung 3 Anwendungen 4 Einzelnachweise 5 WeblinksEigenschaften BearbeitenDer Ti Sa Laser ist ein durchstimmbarer Laser dabei ist die Wellenlange uber einen weiten Bereich einstellbar Dies ist moglich weil es im Ti Sa Kristall mehrere mogliche Laserubergange gibt hier handelt es sich um unterschiedliche Schwingungszustande der Atome Der Ti Sa Kristall zeigt eine sehr breite Fluoreszenzbande von 670 1070 nm bei einem Maximum der Intensitat um 800 nm Durch ein dispersives Element im Resonator wird davon eine Wellenlange ausgewahlt und verstarkt Der Absorptionsbereich des Kristalls liegt bei etwa 370 670 nm mit einem Maximum bei etwa 500 nm Dazu werden die Titan Saphir Laser von einem zweiten Laser optisch gepumpt Meist wird ein gruner Dauerstrichlaser in der Regel ein frequenzverdoppelter Nd YAG Laser 532 nm seltener ein gruner Ar Laser 514 5 nm oder ein Nd YVO4 Laser 527 532 nm eingesetzt Bei einer Pumpleistung von 5 bis 10 W wird beim Ti Sa Laser eine Lichtleistung von 500 mW erzielt Bei modengekoppelten Ti Sa Lasern liegt die typische Pulsdauer zwischen 100 und 200 fs Mit aufwendigen Resonatoren lassen sich Pulsdauern bis herunter zu 4 fs erzielen Dies entspricht weniger als drei Schwingperioden der Lichtwelle Typische Pulswiederholraten liegen bei 80 100 MHz mit Pulsenergien im Nanojoule Bereich Bei dem Laser Hercules des Center for Ultrafast Optical Science CUOS der University of Michigan einem der leistungsstarksten Laser der Welt hat der Laserpuls eine Dauer von etwa 30 fs Modenkopplung Bearbeiten nbsp Prinzip der Kerr Linsen Modenkopplung mittels fester Blende im Titan Saphir Laser Typischerweise wird fur den Pulsbetrieb in Titan Saphir Lasern das Prinzip der sogenannten Modenkopplung eingesetzt Bei einem normalen Laser entsteht zwischen den beiden Endspiegeln des Resonators eine stehende Welle so dass man einen kontinuierlichen Laserstrahl erhalt cw Laser Bei modengekoppelten Lasern hingegen lauft ein Lichtpuls zwischen den Endspiegeln hin und her Beim Ti Sa ist die Modenkopplung uber den Kerr Effekt realisiert Bei hohen Intensitaten macht sich die Abhangigkeit des Brechungsindex von der elektrischen Feldstarke bemerkbar es bildet sich eine Kerr Linse aus was zu einer Selbstfokussierung des Laserstrahls im Laserkristall fuhrt Gepulstes Licht das eine hohe Leistung hat im Bild hellrot wird starker fokussiert als cw Licht im Bild dunkelrot Eine einfache Lochblende im Resonator ermoglicht so eine Unterdruckung des kontinuierlichen Betriebes da der unfokussierte cw Strahl starkere Verluste erfahren wurde als der durch den Kerr Effekt fokussierte Der gepulste Zustand wird also energetisch begunstigt und somit stabilisiert Beim beschriebenen Verfahren wird auch eine hard aperture verwendet Mochte man im Strahlengang keine Lochblende platzieren so lasst sich auch eine soft aperture realisieren hierbei wird durch den Strahldurchmesser des Pumplasers bevorzugt der mittlere Bereich des Ti Sa Strahls und damit der starker fokussierte Puls gepumpt Anwendungen BearbeitenSeine enorme Bandbreite macht den Laser sehr interessant fur die zeitaufgeloste Spektroskopie zum Beispiel bei der Analyse chemischer Reaktionen oder biologischer Vorgange mit Hilfe von Zwei Photonen Mikroskopie Eine Weiterentwicklung findet seinen Einsatz in der THz Spektroskopie Daneben wird er wie schon beschrieben als Kurzpulslaser eingesetzt um selbst als Pumplaser fur grossere Lasersysteme zu dienen In der Halbleiterindustrie wird er zur Qualitatssicherung in der Schichtdickenmessung verwendet Verstarkte Ti Sa Laser werden zunehmend in der Materialbearbeitung angewandt da durch die schnelle Absorption Material abgetragen werden kann ehe Warme in das umliegende Werkstuck eindringt Auch in der Medizintechnik z B bei Korrekturen von Fehlsichtigkeiten finden diese Laser zunehmend Verwendung 3 Einzelnachweise Bearbeiten P F Moulton Ti doped Sapphire Tunable Solid state Laser In Optics News Vol 8 Nr 6 1982 S 9 13 P F Moulton Spectroscopic and laser characteristics of Ti Al2O3 In J Opt Soc Am B Vol 3 Nr 1 1986 S 125 ff H Frowein Titan Saphir Laser Grundlagen und Anwendungen des wichtigsten Kurzpulslasersystems In Optik amp Photonik Nr 1 Marz 2007 S 48 53 Weblinks BearbeitenTitanium Sapphire Lasers in der Encyclopedia of Laser Physics and Technology englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Titan Saphir Laser amp oldid 226075838