Vorwort | 5 |
Inhalt | 6 |
1 Einleitung | 9 |
2 Geschichte der Kurzzeittechnik | 11 |
3 Theoretische Grundlagen | 19 |
3.1 Methoden der Erzeugung | 21 |
3.1.1 Aktives Modenkoppeln | 25 |
3.1.2 Passives Modenkoppeln | 27 |
3.1.3 Phasen-Modulation | 29 |
3.1.4 Code-Pulse-Modelocking | 29 |
3.1.5 Synchrones Pumpen | 31 |
3.1.6 Hybride Modenkoppel-Techniken | 34 |
3.1.7 „Moving Mirror“-Modenkoppeln | 34 |
3.1.8 Feedback Controlled Modelocking | 35 |
3.1.9 Optische Kompressionstechniken | 36 |
3.2 Ausbreitungseigenschaften von ultrakurzen Impulsen | 40 |
3.3 Nichtlineare optische Effekte | 43 |
3.3.1 Frequenzverdopplung | 47 |
3.3.2 Frequenzverdreifachung | 49 |
3.3.3 Selbstfokussierung | 51 |
3.3.4 Selbstphasenmodulation | 52 |
3.3.5 Vierwellen-Mischen | 53 |
3.3.6 Raman-induzierter Kerreffekt | 55 |
3.3.7 Mehrfotonenprozesse | 56 |
3.4 Techniken zur Messung von Femtosekundenereignissen | 58 |
3.4.1 Anrege- und Nachweistechniken | 58 |
3.4.2 Anrege-Entleere-Nachweistechnik | 60 |
3.4.3 Fotonenecho | 61 |
3.4.4 Z-Scan-Methode | 62 |
3.4.5 Transiente Absorption | 64 |
3.4.6 Kontinuierlich arbeitende Lasersysteme | 65 |
3.4.7 Lichtauswertetechniken in zeitaufgelösten Messungen | 66 |
4 Klassifizierung von Femtosekundenlasern | 69 |
5 Ultrakurzzeitlasertypen | 71 |
5.1 Festkörperlaser | 74 |
5.1.1 Der Titan-Saphir-Laser | 74 |
5.1.2 Der Nd:YAG-Laser | 82 |
5.1.3 Der Rubinlaser | 84 |
5.1.4 Der Cr:LiSAF-Laser | 86 |
5.1.5 Der Cr:YAG-Laser | 86 |
5.1.6 Der Cr:Forsterit-Laser | 87 |
5.1.7 Der Pr:YLF-Laser | 88 |
5.1.8 Modengekoppelte Faserlaser | 88 |
5.2 Gaslaser | 91 |
Der Argonionenlaser | 92 |
5.3 Flüssigkeitslaser | 95 |
5.3.1 Der Farbstofflaser | 95 |
5.3.2 Distributed Feedback Dye Laser | 99 |
5.4 Der Freie-Elektronen-Laser | 100 |
6 Charakterisierung von Femtosekundenpulsen | 103 |
6.1 Pulsspektrum | 103 |
6.2 Messung der Pulsdauer | 104 |
6.2.1 Autokorrelation | 105 |
6.2.2 Kreuzkorrelation | 111 |
6.2.3 Stroboskopie | 112 |
6.2.4 Die Streakkamera | 113 |
7 Femtosekundenoptiken und -instrumente | 117 |
7.1 Femtosekundenoptiken | 117 |
7.1.1 Spiegel | 118 |
7.1.2 Interferenzfilter | 118 |
7.1.3 Das Lyot-Filter | 119 |
7.1.4 Das ./4-Plattchen | 120 |
7.1.5 Brewster-Polarisatoren | 120 |
7.1.6 Glan-Thompson-Prisma | 121 |
7.1.7 Pellin-Broca-Prisma | 122 |
7.1.8 Die Keramikapertur | 122 |
7.1.9 Die Dünnschichtpolarisatoren | 122 |
7.1.10 Die Pockelszelle | 122 |
7.1.11 Die Kerrzelle | 123 |
7.1.12 Der Faraday-Modulator | 124 |
7.1.13 Akustooptischer Modulator | 124 |
7.1.14 Nichtlineare Optik | 125 |
7.1.15 Adaptive Optik | 126 |
7.2 Femtosekundeninstrumente | 127 |
7.2.1 Verstärkersysteme | 128 |
7.2.2 Optisch parametrischer Oszillator/Verstärker | 135 |
7.2.3 Strecker und Kompressor | 137 |
7.2.4 Der Cavity-Dumper | 138 |
7.2.5 Monochromatoren | 139 |
7.2.6 Mikroskope | 140 |
7.2.7 Fabry-Perot-Interferometer | 142 |
7.2.8 Gires-Tournois-Interferometer | 143 |
7.2.9 Michelson-Interferometer | 144 |
7.2.10 Femtosekunden Sagnac Interferometrie | 145 |
8 Anwendungen von Femtosekundenlasern | 147 |
8.1 Femtowissenschaft | 147 |
8.2 Femtochemie | 149 |
8.3 Femtobiologie | 177 |
8.4 Attophysik | 187 |
8.5 Medizin | 192 |
8.6 Pharmazie | 199 |
8.7 Spektroskopie | 200 |
8.8 Materialforschung | 205 |
8.9 Verbrennungsforschung | 207 |
8.10 Telekommunikationstechnik | 208 |
8.11 Nanotechnologie | 215 |
8.12 Umwelttechnik und Meteorologie | 218 |
8.13 Kalter Abtrag von Korrosionen | 220 |
8.14 Messtechnik | 221 |
8.15 Optoelektronik | 222 |
8.17 Femtonik | 227 |
8.18 Clusterphysik | 228 |
8.19 Oberflächen- und Grenzflächenphysik | 230 |
8.20 Plasmaphysik | 232 |
9 Ausgewählte Beispiele | 235 |
10 Ausblick | 247 |
Literatur | 249 |
Glossar | 255 |
Sachverzeichnis | 271 |