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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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6 Lineare Laserspektroskopiemethoden 125<br />

Für k1 = −k2 aus unserem Beispiel wird dann die Dopplerverschiebung<br />

zu Null, und alle Moleküle können unabhängig von ihrer Geschwindigkeit<br />

Photonen aus beiden Laserstrahlen absorbieren und den Zweiphotonenübergang<br />

ausführen. Nur diese Moleküle lassen sich über die nachfolgende<br />

Fluoreszenzstrahlung nachweisen, die dann ein weitgehend dopplerfreies<br />

Linienprofil aufweist.<br />

Es kann aber auch sein, dass Moleküle aus einer spezifischen Geschwindigkeitsklasse,<br />

die obige Resonanzbedingung erfüllt, zwei Photonen aus<br />

nur einem Strahl absorbieren, was zu einem dopplerverbreiterten Untergrund<br />

im Fluoreszenzsignal führt.<br />

Für beide dopplerfreien Spektroskopiemethoden benötigt man zur Auflösung<br />

der sehr schmalen Linienformen Laserstrahlung mit entsprechend geringer<br />

Linienbreite, wie sie mit Einmodenlasern zur Verfügung stehen [3, 12].<br />

Literatur<br />

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diagnostics. Taylor and Francis, New York<br />

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14. Steinfeld JI (1993) Molecules and radiation. MIT Press, Cambridge

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