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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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108 F.X. Kärtner<br />

Resonatorumlauf eine negative Dispersion ergibt. Zusammen mit der Selbstphasenmodulation<br />

im Laserkristall ergibt sich dann eine solitonartige Pulsformung.<br />

Der Puls wird gestartet und stabilisiert durch einen Halbleiterabsorber.<br />

5.7.2 Regenerativer Verstärker<br />

Oft ist die Pulsenergie direkt aus einem modengekoppelten Laser, welche bei<br />

Festkörperlasern in der Regel im Bereich von einigen nJ liegt, zu gering um<br />

nichtlineare optische Effekt zu untersuchen bzw. auszunützen. Dann kann<br />

man, wie in Abb. 5.17 skizziert, jeden tausendsten oder sogar millionsten<br />

Puls auswählen und in einem regenerativen Verstärker in den mJ–J-Bereich<br />

nachverstärken. Diese Pulse sind dann intensiv genug, um selbst nichtlineare<br />

Effekte höherer Ordnung effizient anzutreiben.<br />

Modengek.<br />

Laser<br />

nJ Puls- nJ mJ<br />

Verstärker<br />

Selektor<br />

mJ<br />

Gütege. Pumplaser<br />

Abb. 5.17. Modengekoppelter Laser mit nachgeschaltetem regenerativen Verstärker,<br />

welcher von einem gütegeschalteten Laser gepumpt wird<br />

Literatur<br />

1. Baltuska A, Wei Z, Pshenichnikov MS, Wiersma DA (1997) Optical pulse compression<br />

to 5 fs at 1 MHz repetititon rate. Opt Lett 22:102–104<br />

2. Boyd RW (1992) Nonlinear Optics. Academic Press, New York<br />

3. Braun B, Kärtner FX, Zhang G, Moser M, Keller U (1997) 56 ps passively<br />

Q-switched diode-pumped microchip laser. Opt Lett 22:382<br />

4. Nisoli M, De Silvestri S, Svelto O, Szipvcs R, Ferenz K, Spielmann C, Sartania<br />

S, Krausz F (1997) Compression of high-energy laser pulses below 5 fs. Opt<br />

Lett 22:522<br />

5. Haus HA (1975) A theory of forced mode locking. IEEE Journal of Quantum<br />

Electronics QE-11:323–330<br />

6. Haus HA (1975) Theory of modelocking with a fast saturable absorber. J Appl<br />

Phys 46:3049–3058<br />

7. Haus HA (1992) Waveguide optoelectronics. In: March JH De La Rue RM (eds)<br />

Waveguide optoelektronics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht<br />

8. Haus HA (1995) Short pulse generation. In Duling III IN (ed) Compact sources<br />

of ultrashort pulses. Cambridge University Press, New York

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