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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