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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Weitere Bedeutungen sind unter Maser Begriffsklarung aufgefuhrt Ein Maser ˈmɛɪzer ˈmeːzer ˈmaːzer ˈmɛɪ zɐ Akronym fur englisch microwave amplification by stimulated emission of radiation Mikrowellenverstarkung durch stimulierte Emission von Strahlung ist ein Laser im Mikrowellenbereich Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Wasserstoff Maser 3 Weitere Maser 3 1 Naturliche Maser 4 Anwendungen 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenDer erste Maser entstand vor dem Laser Letzterer wurde erst durch eine Verkurzung der Wellenlange der verwendeten Strahlung erreicht Anfangs sprach man deshalb auch von einem optical maser optischer Maser Ein Maser erzeugt koharente elektromagnetische Wellen die heutzutage einen Frequenzbereich von 105 Hz bis 1011 Hz entsprechend 100 kHz bis 100 GHz umfassen entsprechend einem Wellenlangenbereich von Kilometern bis Millimetern Die kleineren Wellenlangen sind mit Molekulschwingungen oder magnetischen Dipolubergangen in Atomen realisierbar Grundlage ist die stimulierte Emission im Zusammenhang mit einer Besetzungsinversion Letztere bedeutet dass mehr Atome deren Elektronen Energieniveaus oder Molekule deren Schwingungs Energieniveaus eines aktiven Mediums im oberen angeregten Energiezustand des betreffenden Strahlungsubergangs als im unteren Energiezustand sein mussen Die Inversion ist eine Abweichung vom thermischen Gleichgewicht und muss durch geeignete Energiezufuhr auch Pumpen genannt sowie oft durch eine Leerung der unteren Energieniveaus z B durch Aussortieren der Molekule mit niedrigen Energieniveaus erzeugt werden Wichtiger Bestandteil eines Masers ist ein auf die Maserfrequenz abgestimmter Resonator meist ein Hohlraumresonator Das Hauptproblem beim Bau von Labormasern ist die Erzeugung der Besetzungsinversion Die Grundidee des Masers und auch des Lasers wurde bereits 1951 von dem amerikanischen Physiker Charles H Townes erkannt zusammen mit seinem Studenten James P Gordon und dem Post Doc Herbert Zeiger entwickelte er dann 1953 einen Ammoniak Maser Den Anstoss fur die Entwicklung bildete das Bestreben moglichst rauscharme Verstarker zu bauen bis dahin gebrauchliche Verstarker wiesen aufgrund der thermischen Bewegung der Ladungstrager ein erhebliches Rauschen auf Fur den Maserubergang wird eine bestimmte Schwingung des Ammoniakmolekuls mit einer Wellenlange von 12 7 Millimeter genutzt bei der das Stickstoffatom durch die von den drei Wasserstoffatomen aufgespannte Ebene hindurchschwingt Unabhangig von Townes hatte auch Joseph Weber Anfang der 1950er Jahre ahnliche Ideen Fur die Erzeugung der Besetzungsinversion wird die Tatsache ausgenutzt dass die Krafte die auf freie Atome oder Molekule in inhomogenen elektrischen Feldern wirken vom Dipolmoment der Teilchen abhangig sind ein Molekulstrahl tritt hierzu durch eine Duse in eine Vakuumkammer ein und wird dort durch ein inhomogenes Feld so abgelenkt und sortiert dass nur noch diejenigen Molekule die sich im gewunschten oberen Energieniveau befinden den anschliessenden Hohlraumresonator erreichen der auf die Ubergangsfrequenz der Molekule abgestimmt ist Anmerkung solche Mikrowellen Resonatoren sind Hohlraume mit Metallwanden deren Abmessungen mit der Wellenlange der Strahlung vergleichbar sind Im Hohlraumresonator ist nun spontane und stimulierte Emission moglich es bildet sich eine stehende elektromagnetische Welle aus Ein Teil der Strahlung verlasst den Resonator und stellt die Ausgangsstrahlung des Masers Der Rest verbleibt durch Reflexion im Hohlraum so dass dort durch stimulierte Emission eine weitere phasensynchrone Mikrowellenverstarkung stattfindet Wird eine ausreichende Menge angeregter Atome in den Resonator gebracht so kann dieses System nicht nur eine eingekoppelte Welle verstarken sondern auch als Mikrowellenoszillator arbeiten Damit war der erste Maser geschaffen 1964 erhielt Townes zusammen mit den beiden sowjetischen Physikern Nikolai Gennadijewitsch Bassow und Alexander Michailowitsch Prochorow die unabhangig von ihm die theoretischen Grundlagen fur das Maser und Laserprinzip geschaffen hatten den Nobelpreis fur Physik Ammoniak Maser waren auch das Herzstuck der allerersten Atomuhren Ammoniakmolekuluhren Wasserstoff Maser Bearbeiten nbsp Ein Wasserstoff Maser Der Wasserstoff Maser wurde im Jahr 1960 von dem amerikanischen Physiker Norman Ramsey und seinen Mitarbeitern entwickelt im Jahr 1989 erhielt Ramsey fur seine Arbeiten den Nobelpreis fur Physik Bei ihm wird als aktiver Maserubergang die Hyperfeinstruktur des atomaren Wasserstoffs ausgenutzt Zum Spin des Atomkerns in diesem Fall aus einem einzelnen Proton bestehend kann sich das Hullenelektron parallel oder antiparallel ausrichten Zwischen diesen beiden Moglichkeiten besteht eine ausserst geringe Energiedifferenz von etwa 10 5 eV die einer Frequenz von 1 42 Gigahertz entspricht Dieser Ubergang ist auch aus der Radioastronomie als 21 cm Linie als Nachweis fur interstellaren Wasserstoff bekannt Da in den Spiralarmen unserer Milchstrasse grosse Mengen Wasserstoff vorhanden sind trug diese Spektrallinie wesentlich zur Aufklarung ihrer Struktur bei Auch bei diesem Gasmaser wird die Besetzungsumkehr durch Atomstrahlmethoden in inhomogenen Feldern Zustands Selektor realisiert Die angeregten freien Wasserstoffatome gelangen dann in eine mit Teflon ausgekleidete Speicherkugel aus Quarz Die Speicherkammer ist von einem Mikrowellenhohlraum umgeben der resonant auf die Frequenz des Ubergangs zwischen den beiden Hyperfeinstruktur Zustanden abgestimmt ist Genau diese Frequenz wird von einem Mikrowellensender erzeugt Die Strahlungsintensitat der Mikrowellen wird durch stimulierte Emission verstarkt Wasserstoffmaser konnen uber Jahre hinweg sehr stabil arbeiten Die Lebensdauer der angeregten Zustande betragt etwa eine Sekunde dies hat eine sehr grosse Frequenzgenauigkeit des Masers zur Folge die Abweichung betragt nur 1 Hz Wasserstoffmaser dienen daher als hochgenaue Frequenznormale in Laboratorien und in Atomuhren Ihre ausgezeichnete Frequenzstabilitat erlaubt die Uberprufung von Aussagen der Allgemeinen Relativitatstheorie bei denen winzige Zeitdifferenzen die entscheidende Rolle spielen Wasserstoff Maser werden in der Radioastronomie fur die Langbasisinterferometrie genutzt bei der es auf eine zeitgenaue Aufzeichnung von Empfangssignalen verschiedener weit entfernt voneinander betriebener Teleskope ankommt Auch bei der Auswertung von Radarmessungen zur Bestimmung der Kontinentaldrift oder astronomischen Entfernungsmessungen bei denen sehr kleine Laufzeitunterschiede gemessen werden mussen sind die genauen Zeitnormale der Wasserstoffmaser nicht mehr wegzudenken Weitere Maser BearbeitenDie Idee fur einen Festkorper Maser hatte Nicolaas Bloembergen 1956 die erste Realisierung gelang Derrick Scovil noch im selben Jahr 1 1957 demonstrierte dann Chihiro Kikuchi in Willow Run den ersten Rubin Maser 2 Er war Ausgangspunkt fur Uberlegungen das Mineral Rubin als aktives Medium fur Laser zu verwenden Wahrend Arthur L Schawlow jedoch davon ausging dass Rubin aufgrund seiner optischen Eigenschaften nicht als laseraktives Medium geeignet sei verfolgte Theodore Maiman die Idee weiter und realisierte mit dem Rubin Laser im Mai 1960 die erste Laserstrahlquelle Zu den neueren Entwicklungen gehort der Rydberg Maser Bei ihm werden hinsichtlich ihrer Elektronenstruktur wasserstoffahnliche Atome nur ein einzelnes Valenzelektron in der aussersten Schale Beispiel Rubidium als aktives Material genutzt Mit einem frequenzveranderlichen Farbstoff Laser lassen sich diese einzelnen Aussenelektronen auf sehr hohe langlebige Energieniveaus nahe der Ionisationsgrenze pumpen Das Herzstuck des Masers ist ein auf die Temperatur flussigen Heliums gekuhlter zylindrischer Resonator durch den der Strahl hochangeregter Atome geschickt wird Maser Oszillationen mit nur wenigen Kammeratomen konnen hier erreicht werden im Extremfall befindet sich nur noch ein einziges angeregtes Atom in der Kammer Dieser Fall wird beim Ein Atom Maser realisiert Dabei handelt es sich um eine nichtklassische Strahlungsquelle bei der die ausgesandten Mikrowellen den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen Anmerkung Ein gewohnlicher Maser nutzt zwar einerseits zur Verstarkung seiner Strahlung die Tatsache dass es in Atomen diskrete also quantisierte Energieniveaus gibt Andererseits verhalt sich das austretende Strahlungsfeld da es von mehreren Photonen statistisch erzeugt wird klassisch d h die Zahl der Photonen im Hohlraum schwankt um einen mittleren Wert Die nichtklassische Strahlung des Ein Atom Masers besteht dagegen aus Photonen die in einem gleichmassigen Abstand aus dem Hohlraum kommen Interessant ist diese Eigenschaft vor allem fur die Nachrichtenubertragung so dass sich der Ein Atom Maser auch im Forschungsfeld des Quantencomputers nutzen lasst insbesondere bei der Ansteuerung einzelner sowie miteinander korrelierter Ionen die in speziellen Fallen aufbewahrt werden Mit solchen nichtklassischen Strahlungsquellen lassen sich auch der Energieaustausch zwischen Strahlungsfeld und Atom sowie die Eigenschaften reiner Photonenfelder erforschen In den letzten Jahren hat sich fur die frequenzstabilen Maser ein weiteres Forschungsgebiet eroffnet das in Zusammenhang mit Theorien steht die Quantenmechanik und Gravitation zu vereinigen suchen Stringtheorie Schleifenquantengravitation Eine der zu uberprufenden Aussagen sind zeitliche Veranderungen physikalischer Naturkonstanten wie beispielsweise der Lichtgeschwindigkeit Im Jahr 2012 gelang dem Forscherteam um den Physiker Mark Oxborrow vom britischen National Physical Laboratory in Teddington die Entwicklung eines Masers der auch bei Raumtemperatur Mikrowellenstrahlung abgibt Erstmals Verwendung fand hierbei eine Materialkombination von p Terphenyl das mit Pentacen dotiert wurde Dieser organische Kristall wird wahrend des Versuches in einen Saphir Ring eingelassen Als Energiequelle dient ein gelber gepulster Farbstofflaser mit einer Wellenlange von 585 nm Innerhalb des Mikrowellenresonators wird der organische Kristall mittels TE01d Mode angeregt Die Auskopplung der Mikrowellenstrahlung erfolgt mittels einer magnetischen Kopplungsschleife Noch ist die Intensitat der Ausgangsstrahlung gering und der Frequenzbereich niedrig 3 4 Naturliche Maser Bearbeiten Maser erscheinen als kunstliche Gerate da die Besetzungsinversion eine Bedingung fur den Betrieb eines Masers ein Zustand ist der weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt ist und nur durch technischen Aufwand erreicht werden kann So uberraschte es als in den 1960er Jahren mit Radioteleskopen Objekte im Kosmos entdeckt wurden die naturliche Maserstrahlung aussenden Die Entdeckung derartiger astronomischer Maser revolutionierte viele Erkenntnisse uber unser Universum Die frequenzscharfen Mikrowellen Linien vor allem die 18 cm Linie des OH Molekuls aber auch die 1 35 cm Linie des Wassermolekuls geben Aufschluss uber angeregte molekulare Gase um entstehende Sterne uber Veranderungen in Galaxien sowie uber Hullenprozesse in Roten Riesen und Uberriesen Allerdings sind die Pumpmechanismen dieser naturlichen Maser noch nicht restlos geklart In Frage kommen Anregungsprozesse durch Stosse mit interstellarem Staub oder optische Anregung durch die Strahlungsenergie benachbarter Sterne oder Infrarotquellen Anwendungen BearbeitenWasserstoff Maser werden in Atomuhren verwendet siehe Wasserstoff Maser Uhr GPS Satellit Block IIF ist mit einem Wasserstoff Maser ausgestattet Das Galileo Projekt wird ebenfalls drei Wasserstoff Maser als Atomzeituhren einsetzen Literatur BearbeitenJ P Gordon H J Zeiger C H Townes Molecular Microwave Oscillator and New Hyperfine Structure in the Microwave Spectrum of NH3 In Physical Review Band 95 Nr 1 1 Juli 1954 S 282 284 doi 10 1103 PhysRev 95 282 H Haken Der Nobelpreis 1964 fur den Maser In Physikalische Blatter Band 21 Nr 3 1965 S 109 114 doi 10 1002 phbl 19650210303 Ronald L Walsworth Applied physics The maser at 50 In Science Band 306 Nr 5694 10 August 2004 S 236 237 doi 10 1126 science 1101354 PMID 15472067 G Makhov C Kikuchi J Lambe R W Terhune Maser Action in Ruby In Physical Review Band 109 Nr 4 15 Februar 1958 S 1399 1400 doi 10 1103 PhysRev 109 1399 H M Goldenberg D Kleppner N F Ramsey Atomic Hydrogen Maser In Physical Review Letters Band 5 Nr 8 15 Oktober 1960 S 361 362 doi 10 1103 PhysRevLett 5 361 P E Toschek Nobelpreis 1989 Felder Phasen Fallen Atome Ionen und Elektronen genau betrachtet In Physikalische Blatter Band 45 Nr 12 1989 S 465 470 doi 10 1002 phbl 19890451204 J M Raimond M Brune S Haroche Manipulating quantum entanglement with atoms and photons in a cavity In Reviews of Modern Physics Band 73 Nr 3 28 August 2001 S 565 582 doi 10 1103 RevModPhys 73 565 Andrew W Clegg Astrophysical masers Springer Berlin 1993 ISBN 0 387 56343 1 Alan H Cook Celestial masers Cambridge Univ Pr Cambridge 1977 ISBN 0 521 21344 4 Manfred Brotherton Maser und Laser Grundlagen Funktionsweisen Anwendungen Umschau Verl Frankfurt 1967 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Maser Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Was ist ein kosmischer Maser aus der Fernseh Sendereihe alpha Centauri ca 15 Minuten Erstmals ausgestrahlt am 22 Juni 2003 Einzelnachweise Bearbeiten Jeff Hecht Beam the race to make the laser S 31f engl Sean F Johnston Holographic Visions Oxford University Press Oxford New York 2006 S 170 Mark Oxborrow Jonathan D Breeze Neil M Alford Room temperature solid state maser In Nature Band 488 Nr 7411 16 August 2012 S 353 356 doi 10 1038 nature11339 Maser bei Raumtemperatur Memento vom 28 August 2016 im Internet Archive top solar info de 17 August 2012 Normdaten Sachbegriff GND 4129501 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Maser amp oldid 238807148 Wasserstoff Maser