Transversale Moden in optischen Resonatoren für Anwendungen hoher Laserintensität: = Transverse modes in optical resonators for high-intensity laser applications
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Apprimus Verlag
2018
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Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Ergebnisse aus der Lasertechnik
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | ii, 234 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
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1
2
2.1
2
.
1.1
2
.
1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2
.
2.1
2
.
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3
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4
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4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
5
6
7
EINLEITUNG......................................................................................
PROPAGATION VON STRAHLUNG UND OPTISCHE RESONATOREN
_
....
PROPAGATION PARAXIALER STRAHLUNG UND DIE GOUY-PHASE..
WELLENOPTISCHE
BESCHREIBUNG..................................................
GEOMETRISCH-OPTISCHE BESCHREIBUNG
......................................
ABBILDUNG, NAH- UND FEMFELD
................................................
GEOMETRISCHE BEDEUTUNG DER GOUY-PHASE
............................
OPTISCHE RESONATOREN
............................................................
RESONATORSTABILITAET UND EIGENMODEN
......................................
RESONATOREMPFMDLICHKEIT........................................................
UEBERHOEHUNGSRESONATOREN.........................................................
MULTIPASS-ZELLEN.......................................................................
UEBERHOEHUNGSRESONATOREN MIT GEOMETRISCHER AUSKOPPLUNG
STAND DER TECHNIK.*..........*........* .......................
_
....
THEORIE QUASI-ABBILDUNG..........................................* .....
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE..................................................
DEMONSTRATION QUASIABBILDUNG
..............................................
DEMONSTRATION HHG MIT SCHLITZMODE....................................
AUSBLICK.....
___
...........*..........*........
____
....... ...........
PULSKOMPRESSION IN MULTIPASS-ZELLE (MPCSB).....................
STAND DER
TECHNIK................................................................
THEORIE PULSKOMPRESSION IN MULTIPASS-ZELLE
_
___
............
PULSE IN NICHTLINEAREM MEDIUM
..............................................
NICHTLINEARE
MULTIPASS-ZELLE...................................................
EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE
-----
........
____
.......
__
..........*..
PULSKOMPRESSION BEI 10 MHZ REPETITIONSRATE
.......................
PULSKOMPRESSION BEI 40 MHZ REPETITIONSRATE
.......................
AUSBLICK.......................*.....................................................
ZUSAMMENFASSUNG
.
.........................
ABKUERZUNGEN UND FORMELZEICHEN
REFERENZEN
.......................................
...
1
...5
....5
...5
.. 17
..
20
.. 27
.. 31
.31
44
.. 57
. 70
.. 77
.8 0
.83
105
105
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115
116
118
118
124
129
129
133
139
145
147
8 A N H AN
G...........................................................................................................................................
161
8.1 PROPAGATION UND
RESONATOREN...................................................................................................
161
8.1.1 HOEHERE TRANSVERSALE
MODEN..........................................................................................................161
8.1.2 HYPERBOLISCHES
PROPAGATIONSGESETZ............................................................................................
162
8.1.3 VERALLGEMEINERTES
ABCD-GESETZ.................................................................................................
165
8.1.4 VERKNUEPFUNG VON AMPLITUDE UND PHASE UEBER DIE HELMHOLTZ-GLEICHUNG
.................................
167
8.1.5 GEOMETRISCH-OPTISCHER
STRAHL.......................................................................................................168
8.1.6 TRANSFORMATION EINER KAUSTIK MITTELS ABBILDUNGSGLEICHUNG
......................................................
170
8.1.7
COLLINS-INTEGRAL..............................................................................................................................171
8.1.8
GOUY-PARAMETER.............................................................................................................................172
8.1.9
RESONATOREMPFINDLICHKEIT..............................................................................................................174
8.1.10 THERMISCHE LINSE IN
SPIEGELN.....................................................................................................
190
8.1.11 UEBERHOEHUNGSRESONATOR MIT VERLUSTBEHAFTETEM EINKOPPLER
........................................................
192
8.1.12 UEBERHOEHUNGSRESONATOR IM NICHT-STATIONAEREN
FALL........................................................................192
8.1.13 MULTIPASS-ZELLE MIT NICHT-PARAXIALEM
STRAHLENGANG..................................................................194
8.2
GOUY-TELESKOP......................................................................................................................197
8.3 UEBERHOEHUNGSRESONATOREN........
__
.................* ...........
------
............*..............*........... 201
8.3.1 LOCH- UND
SCHLITZMODEN................................................................................................................201
8.3.2 QUASI-ABBILDENDER
BOW-TIE-RESONATOR........................................................................................
202
8.4
PULSKOMPRESSION...................................................................................................................206
8.4.1 KERRLINSE FUER EIN GAUSS-FOERMIGES
STRAHLPROFIL..............................................................................206
8.4.2 NICHTLINEARE PHASE FUER DIE SPEKTRALE VERBREITERUNG
...................................................................
209
8.4.3 PROPAGATION IN NICHTLINEAREM MEDIUM; KRITISCHE LEISTUNG FUER
SELBSTFOKUSSIERUNG................211
8.4.4 PERIODISCHE ANORDNUNG MIT
KERRLINSE........................................................................................
217
8.4.5 PULSKOMPRESSION IN GASGEFUELLTER
MULTIPASS-ZELLE.......................................................................229
8.4.6 SPEKTRALE HOMOGENITAET UND
STRAHLQUALITAET..................................................................................
232
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