Synchrotron- und Laserstrahlung: Difference between revisions
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1 - 2 bar He Puffergas, 1 - 10% Xe, | 1 - 2 bar He Puffergas, 1 - 10% Xe, | ||
0,2 % HCl, Pulslängen 5 - 15 ns, | 0,2 % HCl, Pulslängen 5 - 15 ns, | ||
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Impulsenergie ~ J | Impulsenergie ~ J Puls-Leistung | ||
1J/10 ns = 100 MW | 1J/10 ns = 100 MW | ||
(Dauerleistung ~ 1 - 100 W) | (Dauerleistung ~ 1 - 100 W)]] | ||
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[[Datei:17.7.NdYAG-Laser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|{{FB|Nd:YAG-Laser}} Yttriumaluminiumgranulat <math>Y_2Al_5O_{12}</math> +0,7% Nd: <math>Nd^{3+} 4d^{10} 4f^{3} 5s^2 5p^6</math> | |||
4f-Schale durch ss, sp abgeschirmt, | |||
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Revision as of 14:00, 2 June 2011
65px|Kein GFDL | Der Artikel Synchrotron- und Laserstrahlung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 17.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
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{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::17Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=17|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__
Wichtigste experimentelle Entwicklungen der letzten 20 Jahre:
Speicherringe (Hochenergiephysik) und Laser.
Synchrotronstrahlung
miniatur|hochkant=3|zentriert|z.B. 800 MeV, R ~ 1,8 m (BESSY)
Spektral verteilung der Strahlung
kritische Wellenlänge Ac 41fR ~ 3')'3 ' BESSY: R ~ 1,8 m, E "'" 800 MeV ~')' "'" 1600 : Ac IY 2 nm
Vertikale Divergenz a:
a oe 2 ( A) 1/3 A ~ Ac 'FiX;; z.B. A = 100 runl\)ra ~ 1,5 mrad
Zeitstruktur:
Im Multi-bunch-Betrieb ca. 100 bunches (1 ~ 3 cm) im Ring von 1 = 60 mund 500 MHz HF-Sender: 100 ps-Pulse mit 2 ns-Abstand (Umlaufzeit 200 ns)
Laser
Grundgleichungen
Lasertypen:
- Gaslaser: He-Ne, Edelgasionen-Laser (CW), N2-, Excimer-Laser (gepulst)
- Festkörper: Nd:YAG-, Rubin-, Halbleiter-Laser
- Flüssigkeit: Farbstofflaser
Bestimmende Größen:
- Wellenlänge{{#set:Fachbegriff=Wellenlänge|Index=Wellenlänge}}: ,
- Schärfe{{#set:Fachbegriff=Schärfe|Index=Schärfe}}: ,
- Abstimmbereich{{#set:Fachbegriff=Abstimmbereich|Index=Abstimmbereich}}: ,
- Divergenz{{#set:Fachbegriff=Divergenz|Index=Divergenz}}: ,
- Leistung{{#set:Fachbegriff=Leistung|Index=Leistung}}: L
Bei Pulsbetrieb:
- Pulsbreite{{#set:Fachbegriff=Pulsbreite|Index=Pulsbreite}}: ,
- Pulsenergie{{#set:Fachbegriff=Pulsenergie|Index=Pulsenergie}}: E,
- Repetitionsrate{{#set:Fachbegriff=Repetitionsrate|Index=Repetitionsrate}}
Grundgleichungen:
Im thermodynamischen Gleichgewicht:
mit Boltzmann verwenden, nach auflösen und mit Planckschem Strahlungsgesetz{{#set:Fachbegriff=Planckschem Strahlungsgesetz|Index=Planckschem Strahlungsgesetz}} vergleichen, ergibt
a) --> Besetzungsinversion notwendig
b) -> -Zunahme der störenden Spontanemission (siehe Röntgenlaserentwicklung)
miniatur|zentriert|hochkant=3|Pumpschema 4-Niveau Laser
[[Datei:17.5.edelgasionenlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Edelgasionenlaser{{#set:Fachbegriff=Edelgasionenlaser|Index=Edelgasionenlaser}} z. B. Ar+- Laser]]
[[Datei:17.6.excimerlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Excimerlaser{{#set:Fachbegriff=Excimerlaser|Index=Excimerlaser}} z. B. XeCl
gepulst, UV 351 - 353 nm 1 - 2 bar He Puffergas, 1 - 10% Xe, 0,2 % HCl, Pulslängen 5 - 15 ns, Repetitionsrate ~ 100 Hz - 1 kHz Impulsenergie ~ J Puls-Leistung 1J/10 ns = 100 MW (Dauerleistung ~ 1 - 100 W)]]
[[Datei:17.7.NdYAG-Laser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Nd:YAG-Laser{{#set:Fachbegriff=Nd:YAG-Laser|Index=Nd:YAG-Laser}} Yttriumaluminiumgranulat +0,7% Nd:
4f-Schale durch ss, sp abgeschirmt,
Kristallfeldenfluß
deshalb relativ gering
]]
Nd: YAG-Laser Blitzlicht Farbstofflaser i-??5-'-VEinmodenlaser ( L Resonator ~ ) L >. f - 6.4 - u fiT +0,7% Nd: Nd3+ 4d10 4f3 ss2 sp6 4f-Schale durch ss, sp abgeschirmt, Kristallfeldenfluß deshalb relativ gering
miniatur|zentriert|hochkant=3|Farbstofflaser
miniatur|zentriert|hochkant=3|Einmodenlaser
miniatur|zentriert|hochkant=3
Verstärkerprofil z. B. Dopplerbreite, Druckverbreiterung, Stöße
Exp.
/' Wo b.Ao V'
Dopplerbreite v = -X-~ C
30108
z. B. >. = 500 nm bzw. v = cl>' = Schubotz Hz =
5010-7
b.Ao ~ 5010-13 m = 0,5 pm
Wo ~ 60108 Hz = 600 MHz
z. B. >. = 500 nm bzw. v = cl>' = Schubotz Hz = 5010-7 b.Ao ~ 5010-13 m = 0,5 pm Wo ~ 60108 Hz = 600 MHz Beispiele: HeNe Ar+ Farbstoff 1500 MHz 8000 MHz 103 GHz (starke Stoßverbreiterung) Einmodenlaser: Stufenweise Einschränkung durch verschiedene optische Filter (Lyot, Etalons) Exp. Anforderungen bei gewünschter Linienbreite dVLaser ~ 1 MHz z. B. >. = 500 nm r._v = 601014 Hz dv /v = 1 6010-9 V Laser' d. h. Resonatorst~bilität dL/L ~ 10-9 (bei L = 1 m dL ~ 1 nm) z. B. Temperaturstabilität: dL/L = aodT r.v dT ~ 10-3 K 't- Invar z. B. 10-6/K Druckabhängigkeit: statt L eigentlich ~ noL n Brechungsindex der Luft n = n(p) ~ 1,0003 ... dL/L = (n-1) dp/po = für p = Po = 1 bar 3 010-40dp/po n; dp " 3010-6 bar " 3010-3 rnbar