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Diplomarbeit Peter Eiswirt (2011)

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Radial<br />

Axial<br />

Azimuthal<br />

veränderte<br />

Leistung<br />

Parameter a in<br />

10 −12 N/(m W )<br />

1.2. Heizen durch technische Ursachen<br />

Parameter b in<br />

10 −13 N/m<br />

PRot 450 −3<br />

PBlau −14 5<br />

PRot 4600 −41<br />

PBlau −230 52<br />

PRot 2200 −21<br />

PBlau −120 −24<br />

Tabelle 1.4: Die Parameter der linearen Kurvenanpassung k = a P + b der Federkonstanten k.<br />

Dabei werden die Leistungen PRot und PBlau in der Faser für die radiale, axiale und azimuthale<br />

Richtung separat verändert. Es handelt sich dabei um die Ti:Sa-Konfiguration.<br />

Radial<br />

Axial<br />

Azimuthal<br />

veränderte<br />

Leistung<br />

PRot<br />

PBlau<br />

PRot<br />

PBlau<br />

PRot<br />

PBlau<br />

∂k/∂P in<br />

10 −12 N/(m W )<br />

530<br />

−19<br />

5900<br />

−320<br />

3200<br />

−190<br />

Tabelle 1.5: Abschätzung der Ableitung ∂k/∂P für die radiale, axiale und azimuthale Richtung<br />

bei relativer Leistungsänderung um 3% von PRot und PBlau für die Ti:Sa-Fallenkonfiguration.<br />

Ti:Sa schwankende Leistung Abschätzung von cp<br />

Radial<br />

PRot<br />

PBlau<br />

7<br />

3<br />

Axial<br />

PRot<br />

PBlau<br />

31<br />

23<br />

Azimuthal<br />

PRot<br />

96<br />

83<br />

PBlau<br />

Nd:YAG schwankende Leistung Abschätzung von cp<br />

Radial<br />

PRot<br />

PBlau<br />

5<br />

2<br />

Axial<br />

PRot<br />

PBlau<br />

9<br />

4<br />

Azimuthal<br />

PRot<br />

40<br />

16<br />

PBlau<br />

Tabelle 1.6: Abschätzung von cp für die radiale, axiale und azimuthale Richtung für die beiden<br />

Fallenkonfigurationen.<br />

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