Synchrotron- und Laserstrahlung: Difference between revisions
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und mit {{FB|Planckschem Strahlungsgesetz}} vergleichen, ergibt | und mit {{FB|Planckschem Strahlungsgesetz}} vergleichen, ergibt | ||
a) <math> | a) <math>g_1 B_{12} = g_2 B_{21}</math> --> Besetzungsinversion notwendig | ||
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[[Datei:17.4.niveau.laser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Pumpschema 4-Niveau Laser]] | [[Datei:17.4.niveau.laser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Pumpschema 4-Niveau Laser]] | ||
===Einige Lasertypen=== | |||
[[Datei:17.5.edelgasionenlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|{{FB|Edelgasionenlaser}} z. B. Ar<sup>+</sup>- Laser]] | [[Datei:17.5.edelgasionenlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|{{FB|Edelgasionenlaser}} z. B. Ar<sup>+</sup>- Laser]] | ||
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[[Datei:17.9.einmodenlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Einmodenlaser]] | [[Datei:17.9.einmodenlaser.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Einmodenlaser]] | ||
Resonator <math>L=m\frac{\lambda }{2}</math>, | |||
<math>\lambda =\frac{2L}{m},\nu =\frac{c}{\lambda }=\frac{cm}{2L}</math> | |||
(longitudinaler) Modenabstand | |||
<math>d\lambda =\frac{2L}{{{m}^{2}}},d\nu =\frac{c}{2L}\left( =\frac{c}{{{\lambda }^{2}}}d\lambda \right)</math> | |||
z.B. | |||
<math>L=1\text{m}\to d\nu =\frac{3\cdot {{10}^{8}}\text{m/s}}{2\text{m}}=150\text{MHz}</math> | |||
z.B. | |||
<math>\lambda =500\text{nm}\quad d\lambda =\frac{{{\lambda }^{2}}}{c}d\nu =\frac{25\cdot {{10}^{-14}}{{\text{m}}^{\text{2}}}}{3\cdot {{10}^{8}}\text{m/s}}1,5\cdot {{10}^{8}}\text{/s}=1,25\cdot {{10}^{-13}}\text{m}=0,125\text{pm}=1,25\cdot {{10}^{-3}} \AA</math> | |||
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[[Datei:17.11.verstaerkungsprofil.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | [[Datei:17.11.verstaerkungsprofil.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | ||
Verstärkerprofil z. B. Dopplerbreite, Druckverbreiterung, Stöße | Verstärkerprofil z. B. Dopplerbreite, Druckverbreiterung, Stöße | ||
Dopplerbreite | |||
Dopplerbreite | <math>\frac{\Delta {{\nu }_{D}}}{\nu }=\frac{\Delta {{\lambda }_{D}}}{\lambda }=\frac{v}{c},\quad \frac{v}{c}=\frac{\sqrt{3kT}}{m{{c}^{2}}}\approx {{10}^{-6}}</math> | ||
[[Datei:17.12.verbreiterung.png]] | [[Datei:17.12.verbreiterung.png]] | ||
z. B. > | z. B. | ||
<math>\lambda =500\text{nm}</math> | |||
bzw. | |||
<math>\nu =c/\lambda =\frac{3\cdot {{10}^{8}}}{5\cdot {{10}^{-7}}}\text{Hz}=6\cdot {{10}^{14}}\text{Hz}</math> | |||
Beispiele: HeNe | :<math>\begin{align} | ||
Ar+ | & \Delta {{\lambda }_{D}}=0,5\text{pm} \\ | ||
& \Delta {{\nu }_{D}}=600\text{MHz} \\ | |||
\end{align}</math> | |||
8000 MHz | |||
103 GHz (starke Stoßverbreiterung) | |||
Exp. Beispiele: | |||
*HeNe <math>\Delta {{\nu }_{D}}=1500 MHz</math> | |||
*Ar+ <math>\Delta {{\nu }_{D}}=8000 MHz</math> | |||
*Farbstoff <math>\Delta {{\nu }_{D}}= 103 GHz</math> (starke Stoßverbreiterung) | |||
Einmodenlaser: Stufenweise Einschränkung durch verschiedene optische | Einmodenlaser: Stufenweise Einschränkung durch verschiedene optische | ||
Filter (Lyot, Etalons) | Filter (Lyot, {{FB|Etalons}}) | ||
Exp. Anforderungen bei gewünschter Linienbreite | |||
z. B. > | Exp. Anforderungen bei gewünschter Linienbreite <math>\text{d}{{\nu }_{Laser}}\approx 1\text{MHz}</math> | ||
z. B. <math>\lambda =500\text{nm }\to \nu =6\cdot {{10}^{14}}\text{Hz}\quad \text{d}{{\nu }_{Laser}}/\nu =1,6\cdot {{10}^{-9}}</math> | |||
d. h. | |||
z. B. Temperaturstabilität: dL/L = | d. h. Resonatorstabilität <math>dL/L \approx 10^-9 (bei L = 1 m dL \sim 1 nm)</math> | ||
Druckabhängigkeit: statt L eigentlich | z. B. Temperaturstabilität: d<math>dL/L=\alpha dT\to dT\le {{10}^{-3}}K</math>, mit <math>\alpha </math> Invar z.B. <math>10^-6</math>K | ||
Druckabhängigkeit: statt L eigentlich <math>\to n\cdot L</math>, n Brechungsindex | |||
der Luft | der Luft | ||
n = n(p) ~ 1,0003 ... | |||
dL/L = (n-1) dp/ | n = n(p) ~ 1,0003 ...für p = Po = 1 bar | ||
3 | |||
<math>dL/L\text{ }=\text{ }(n-1)\text{ }dp/{{p}_{0}}\text{ }=3\cdot {{10}^{-4}}dp/{{p}_{0}}\text{ }\to dp\text{ }\le \text{ }3\cdot {{10}^{\text{-6}}}\text{ bar=}3\cdot {{10}^{-3}}\text{ mbar}</math> |
Revision as of 16:59, 11 August 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. |
|}}
{{#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)
Spektralverteilung der Strahlung
Vertikale Divergenz :
Zeitstruktur:
Im Multi-bunch-Betrieb ca. 100 bunches (1 ~ 3 cm) im Ring von l = 60 m und 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
Einige Lasertypen
[[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
]]
miniatur|zentriert|hochkant=3|Farbstofflaser
miniatur|zentriert|hochkant=3|Einmodenlaser
miniatur|zentriert|hochkant=3
Verstärkerprofil z. B. Dopplerbreite, Druckverbreiterung, Stöße
bzw.
Exp. Beispiele:
Einmodenlaser: Stufenweise Einschränkung durch verschiedene optische Filter (Lyot, Etalons{{#set:Fachbegriff=Etalons|Index=Etalons}})
Exp. Anforderungen bei gewünschter Linienbreite z. B.
z. B. Temperaturstabilität: d, mit Invar z.B. K
Druckabhängigkeit: statt L eigentlich , n Brechungsindex der Luft
n = n(p) ~ 1,0003 ...für p = Po = 1 bar