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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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306 J. Bille<br />

so kommt es zur Modenkopplung, d.h. den Moden wird eine bestimmte<br />

Phasenbeziehung aufgeprägt. Damit ist die Vorraussetzung für die Bildung<br />

kurzer Laserpulse gegeben. Die so erzeugten Pulse haben eine Länge von ca.<br />

30 ps. Die äußerst intensitätsschwachen Pulse des Oszillators werden nach<br />

Verlassen des Oszillators in den Resonator eingekoppelt (Seeding), wo sie um<br />

einen Faktor 10 6 verstärkt werden. Der verwendete Faraday-Rotator (FR)<br />

dient dazu, vom Resonator ausgekoppelte, intensitätsstarke Pulse, die störende<br />

Einflüsse auf den Oszillator hätten, abzublocken.<br />

Der regenerative Verstärker. Die Aufgabe des regenerativen Verstärkers<br />

ist es, die leistungsschwachen Pulse zu verstärken.<br />

In die Laserköpfe sind jeweils ein ca. 8 cm langer Nd:YLF-Laserstab und<br />

parallel dazu eine Kryptonblitzlampe integriert. Die Blitzlampen dienen unter<br />

cw-Betrieb zum Pumpen des Lasermediums auf der gesamten Stablänge. Die<br />

so erreichte Inversion kann schließlich vom eingekoppelten Puls abgebaut werden,<br />

sodass dieser verstärkt wird. Das Verstärkungsprofil des umherlaufenden<br />

Pulses kann mit Hilfe einer schnellen Photodiode hinter einem der Endspiegel<br />

aufgenommen werden (s. Abb. 14.21a). Der zeitliche Abstand der einzelnen<br />

Peaks von ca. 7 ns entspricht der Dauer für einen einzelnen Resonatorumlauf.<br />

Die Einhüllende trägt die Form eines Q-switch-Laserpulses. Das bedeutet,<br />

dass der eingekoppelte Puls eine zeitliche Verstärkung erfährt, die<br />

Abb. 14.21. Funktionsweise des Lasers. (a) Verstärkungsprofil des regenerativen<br />

Verstärkers, (b) Dumping, (c) ausgekoppelter ps-Laserpuls

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