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Inaktivierung von Proteinen und Zellen durch Laserbestrahlung von ...

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Material <strong>und</strong> Methoden 67<br />

a)<br />

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Intensität [willk. Einh.]<br />

Intensität [willk. Einh.]<br />

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# der Pixel<br />

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Abbildung 3.10: Strahlprofil der Continuum Laserpulse nach Faserhomogenisierung<br />

zusammen mit einem Schnitt <strong>durch</strong> das Strahlprofil a) Abbildung einer Faserendfläche<br />

einer Faser mit 50 m Länge, 500 µm Kern<strong>durch</strong>messer <strong>und</strong> einer numerischen Apertur<br />

NA <strong>von</strong> 0.22; b) Abbildung einer Faserendfläche einer Faser mit 300 m Länge, 160 µm<br />

Kern<strong>durch</strong>messer <strong>und</strong> einer NA <strong>von</strong> 0.2.<br />

Die Unterdrückung der Modulationen <strong>durch</strong> Speckle hinter Fasern ist schwierig,<br />

da aufgr<strong>und</strong> des schmalen spektralen Verstärkungsprofils <strong>von</strong> Nd:YAG <strong>und</strong> der<br />

daraus folgenden hohen Kohärenzlänge lange Fasern nötig sind. Die nötige Länge<br />

wird dabei <strong>durch</strong> die Numerische Apertur NA, den Brechungsindex der Faser nf<br />

<strong>und</strong> die Kohärenzlänge des Lasers bestimmt. Eine Abschätzung der Länge, die<br />

zur Unterdrückung der Modulationen nötig ist, kann nach Lange [105] erfolgen.<br />

Abbildung 3.11 zeigt eine logarithmische Auftragung der Standardabweichung der<br />

relativen Intensität bezogen auf den Intensitätsmittelwert σ(I/ Ī), die mit einer<br />

Faser erreicht werden kann, in Abhängigkeit <strong>von</strong> dem Verhältnis der Faserlänge

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