DE1489673B2 - Drei-Energieniveau-Glaslaser - Google Patents
Drei-Energieniveau-GlaslaserInfo
- Publication number
- DE1489673B2 DE1489673B2 DE1489673A DEA0051144A DE1489673B2 DE 1489673 B2 DE1489673 B2 DE 1489673B2 DE 1489673 A DE1489673 A DE 1489673A DE A0051144 A DEA0051144 A DE A0051144A DE 1489673 B2 DE1489673 B2 DE 1489673B2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- ions
- energy
- level
- erbium
- ytterbium
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C4/00—Compositions for glass with special properties
- C03C4/0071—Compositions for glass with special properties for laserable glass
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/14—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
- H01S3/16—Solid materials
- H01S3/17—Solid materials amorphous, e.g. glass
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Lasers (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf einen Drei-Energieniveau-Laser
mit einem Festkörpermedium, dessen aus anorganischem oder organischem Glas bestehendes
Wirtsmaterial mit dreiwertigen Ionen von mindestens zweien der Lanthanoide Holmium, Erbium,
Thulium, Ytterbium bzw. Erbium, Neodym, Ytterbium dotiert ist und bei dem Anregungsenergie von
den Ionen eines dieser Lanthanoide auf Ionen eines anderen dieser Lanthanoide übertragen wird.
In durch Absorption optischer Strahlung angeregten Festkörper-Lasern werden derzeit als Aktivatorionen
(Laserionen) solche mit drei oder vier Energieniveaus verwendet. Sowohl bei Drei- als auch bei
Vier-Energieniveau-Systemen ist es erforderlich, eine Umkehr der Besetzungszahlen der Energieniveaus
der Ionen (Inversion) zu erhalten, d. h. mehr Ionen in ein höheres Energieniveau zu bringen, als im
Grundniveau vorliegen. Dies bildet bisher die Voraussetzung einer stimulierten Strahlungsemission. Bei
einem Drei-Energieniveau-System wird die Inversion durch einen optischen Anregungsvorgang von dem
Grundniveau in das dritte Niveau bewirkt. Es ergibt sich dann ein strahlungsloser, eine Anreicherung der
Besetzung bewirkender Übergang auf das Zwischenenergieniveau. Bei einem Vier-Energieniveau-System
ergibt sich die Inversion zwischen einem oberhalb des Grundniveaus liegenden Niveau, dem zweiten Niveau,
und dem dritten Niveau als Zwischenniveau, wobei sich der optische Anregungsvorgang zwischen dem
r> Grundniveau und einem vierten Niveau noch höherer
Energie abspielt.
Die einzigen bisher bekannten, unter normalen Arbeitsbedingungen mit drei Energieniveaus arbeitenden
Festkörper-Laser sind kristalline Festkörper, z. B.
ίο Rubine. Die bisher bekannten aus dotiertem Glas bestehenden
stimulierbaren Festkörpermedien arbeiten als Vier-Energieniveau-Laser, z. B. die mit Neodym
aktivierten Glaslaser.
Vier-Energieniveau-Laser haben gegenüber Drei-Energieniveau-Lasern den Nachteil, daß sie bei
optischer Anregung zur Abgabe von stimulierter Strahlung mit unterschiedlichen Frequenzen neigen,
was den Wirkungsgrad der Erzeugung der angestrebten stimulierten Strahlung beeinträchtigt.
Die FR-PS 1344970 gibt für ein aus Glas bestehendes Laser-Festkörpermedium die Lehre, ein Lanthanoid-Ion
als Aktivatorion zu verwenden und zusätzlich, falls erwünscht, ein Lanthanoid-Ion als
Sensibilisatorioh zur Erzielung einer nichtstrahlenden Energieübertragung auf das Aktivatorion vorzusehen.
Der Lasereffekt beruht auf der Erregung eines metastabilen Zustande im Aktivatorion, bei der sich
in Anbetracht der langen Lebensdauer von Elektronen im metastabilen Zustand eine hohe Besetzung des
jo metastabilen Energieriiveaus im Material ergibt und
bei stimulierter Anregung diese hohe Besetzung des metastabilen Zustands in Form einer kohärenten
Strahlung aufgelöst wird.
Es ist offensichtlich, daß die Lebensdauer von metastabilen Zuständen in verschiedenen Elementen
der Lanthanoidengruppe verschieden ist und auch von der Temperatur abhängt. Man kann grundsätzlich sagen,
daß eine lange Lebensdauer eines metastabilen Zustands leichter bei einer niedrigen Temperatur erreichbar
ist.
Tatsächlich konnten bis heute von den fünfzehn Lanthanoiden, die in der FR-PS als Aktivatorionen
vorgeschlagen werden, nur fünf bei normalen Temperaturen zu einem Lasereffekt angeregt werden.
Bettet man nun zusätzlich zu dem ausgewählten, für einen Lasereffekt geeigneten Lanthanoid-Ion ein
zweites Lanthanoid-Ion ein, um Anregungslicht zu absorbieren und solche Energie auf das für den Lasereffekt
geeignete Ion zwecks Erzielung einer Überbesetzung des metastabilen Zustands zu übertragen, so
ergeben sich zwei Möglichkeiten:
a) die Möglichkeit der strahlenden Übertragung von solcher Energie auf das Aktivatorion (vgl.
Veröffentl. Cabezas und DeShazer in »Applied Physics Letters«, Jan. 1964, in bezug auf
die Energieübertragung von Neodym auf Europium u. a. m.);
b) die Möglichkeit der nichtstrahlenden Energieübertragung auf das Aktivatorion (vgl. Veröffentl.
Pearson-Portoin »Applied Physics Letters«, Juni 1964 in bezug auf die Energieübertragung
von Neodym auf Ytterbium).
Der Unterschied zwischen einer mit Strahlung verbundenen Übertragung optischer Anregungsenergie und der nicht mit Strahlung verbundenen Energieübertragung liegt in folgendem:
Der Unterschied zwischen einer mit Strahlung verbundenen Übertragung optischer Anregungsenergie und der nicht mit Strahlung verbundenen Energieübertragung liegt in folgendem:
Im Fall der mit Strahlung verbundenen Energieübertragung treten die Laserfrequenzen beider Lan-
thanoid-Ionen auf. Es ist ein Vorgang gekoppelter Schwingungen, wobei die Komponente mit niedrigerer
Strahlungsenergie (längere Laserwellenlänge) vorherrscht. Die stimulierte Strahlung ist somit nicht
monochromatisch.
Im Fall der nichtstrahlenden Übertragung von Anregungsenergie, d. h. der direkten Übertragung von
den Zuständen des Absorptionsbands des zur Übertragung von Anregungsenergie vorgesehenen Ions auf
das Aktivatorion, kann die Energie der Laserwellenlänge des Aktivatorions stark vergrößert werden, wobei
eine Laserfrequenz des Energieübertragungsions im Spektrum nicht auftritt und daher der monochromatische
Charakter der Laserstrahlung nicht beein- ! trächtigt wird.
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht in der Erzielung von möglichst monochromatischer
stimulierter Strahlung durch ein glasförmiges dotiertes Festkörpermedium der eingangs jeweils angegebenen
Art.
Die nachder Erfindung zur Lösung dieser Aufgabe
vorzusehenden Mittel sind im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 4
angegeben.
Die Unteransprüche haben besonders zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung zum Gegenstand.
Der durch die Erfindung erzielte Fortschritt ist darin begründet, daß durch die Anwendung mehrerer
spezieller Lanthanoide zur Übertragung optischer Anregungsenergie auf ein speziell ausgewähltes, als
Quelle stimulierter kohärenter Strahlung wirkendes Lanthanoid letzteres strahlungsfrei als Drei-Energieniveau-Aktivatorion
angeregt und dadurch eine erhöhte Monochromasie der stimulierten Strahlung sichergestellt
wird.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigt
Fig. 1 das Energieniveauschema eines typischen Drei-Energieniveau-Lasers,
Fig. 2 das Energieniveauschema eines typischen Vier-Energieniveau-Lasers,
Fig. 3 eine Darstellung eines Lasersystems mit Thulium als Aktivatorion, dreiwertigem Ytterbium
und dreiwertigem Erbium als Ionen zur Übertragung von Anregungsenergie, wobei ein Energieübergang
vom Ytterbium zum Erbium und dann vom Erbium zum Thulium erfolgt,
F i g. 4 eine Darstellung eines ähnlichen Systems mit dreiwertigem Holmium als Aktivatorion und dreiwertigem
Ytterbium und dreiwertigem Erbium und dreiwertigem Thulium als sensibilisierenden Ionen,
wobei Ytterbium das Anregungsenergie aufnehmende Ion ist und Erbium und Thulium energieübertragende
Zwischenionen sind,
Fig. 5 eine Darstellung der erfindungsgemäßen Erzielung eines Laservorgangs, bei dem dreiwertiges
Erbium mit drei Energieniveaus als Aktivatorion und dreiwertiges Neodym und dazwischen Ytterbiumionen
zur Energieübertragung auf die Erbiumaktivatorionen vorgesehen sind.
Fig. 1 zeigt das Energieniveauschema eines typischen
Drei-Energieniveau-Lasers. Rubin ist der Prototyp eines solchen Systems mit drei Energieniveaus.
Die Inversion erfolgt zwischen dem erregten metastabilen Energieniveau 2 und dem Grundniveau 1, wobei
der optische Anregungsvorgang das Aktivatorion aus dem Zustand 1 in den Zustand 3 bringt, was durch
den Pfeil 12 bezeichnet ist, oder von dem Zustand 1 in den Zustand 4 bringt, was durch den Pfeil 14 bezeichnet
ist, worauf spontan ein Übergang ohne Strahlung von dem Niveau 4 oder dem Niveau 3 auf
"> das Niveau 2 stattfindet, wie durch die Pfeile 16 und
18 bezeichnet ist, und das Niveau 2 ein metastabiles Zwischenniveau bildet. Fluoreszenz und Bildung eines
Laserausgangssignals erfolgen dann durch einen Übergang vom Niveau 2 auf das Grundniveau 1 ge-
maß dem Pfeil 20. In Fig. 1 sind strahlungslose Übergänge
durch wellenförmige Pfeile dargestellt.
Fig. 2 zeigt das Energieniveaüschema eines typischen
Vier-Energieniveau-Lasers, bei dem. der optische Anregungsvorgang zwischen den Niveaus 1 und
4 stattfindet, was durch den Pfeil 22 bezeichnet ist; strahlungsfreie Übergänge erfolgen zwischen den Niveaus
4 und 3 und sind durch Pfeile 24 bezeichnet. Das Laserausgangssignal ist durch den Pfeil 26 bezeichnet
und tritt zwischen den Niveaus 3 und 2 auf.
Der Pfeil 28 ist ein spontaner strahlungsfreier Übergang, der nach einem Laserausgangssignal erfolgt und
zwischen dem Niveau 2 und dem Grundniveau stattfindet. Häufig ist eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff
erforderlich, z. B. wenn der Energieabstand zwischen den Niveaus 1 und 2 so gering ist, daß bei Raumtemperatur
sich eine zu hohe thermische Besetzung im Niveau 2 ergibt, die die Inversion des normalen Anregungsvorgangs
verhindern würde.
Bei den Systemen nach den Fig. 1 und 2 kann eine
j» ausreichende Besetzung der Niveaus, von denen eine
Laseremission stattfindet, durch einen Energieübertragungsvorgang von einem Anregungsion bewirkt
werden. Es wird dann durch das Anregungsion Anregungsenergie von einer Blitzlampe absorbiert. Statt
daß dann ein Übergang in dem Anregungsion nach unten erfolgt, wird die Energie auf das Aktivatorion
übertragen, weil der Fluoreszenz-Energiezustand des Anregungsions und der obere Energiezustand des
Aktivatorions sich überlappen. Auf diese Weise kann das Aktivatorion einfacher die erforderliche Energieinversion
erhalten, die für die Erzeugung eines Laserausgangssignals erforderlich ist.
Ein durch ein dreiwertiges Lanthanoid gebildetes Aktivatorion, das im Wege der Energieübertragung
als Drei-Energieniveau-Lasersystem arbeiten kann, ist dreiwertiges Thulium oder Holmium. Ein unmittelbarer
Energietransport vom dreiwertigen Ytterbium findet zwar auf dreiwertiges Thulium statt; dieser
Vorgang ist jedoch nicht sehr wirksam, weil der 2F5/2-Zustand des dreiwertigen Ytterbiums sich nicht
mit einem Thulium- oder Holmiumzustand überlappt. Wenn man indessen entsprechend Fig. 3 dreiwertiges
Erbium außerdem vorsieht, so ergibt sich ein günstiger Wirkungsgrad der Energieübertragung. Die Erregung,
die im dreiwertigen Ytterbium beginnt, wird auf das dreiwertige Erbium in den 4I1 [„-Zustand übertragen.
Es gibt einen strahlungsfreien Übergang nach unten in den 4I13/2-Zustand des dreiwertigen Erbiums,
von dem die Energie auf den 3H4-Zustand des dreiwertigen
Thuliums übertragen werden kann. Es hat sich gezeigt, daß dieser Erregungsvorgang sehr wirksam
ist, und zwar selbst bei verhältnismäßig niedrigen Konzentrationen von dreiwertigem Thulium im Vergleich
zu den Konzentrationen des dreiwertigen Erbiums.
Die Erregung des dreiwertigen Holmiums wird erreicht durch zuvorige Erregung von dreiwertigem
Thulium nach Fig. 4. Ein Sensibilisieren durch Ytter-
bium läßt sich durchführen, da eine Überlappung von Energieniveaus stattfindet.
Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der Erfindung unter Anwendung von dreiwertigem Erbium
als Aktivatorion und dreiwertigem Neodym und Ytterbium als Anregungsenergie übertragenden Ionen.
Das System arbeitet in der Weise, daß Neodymionen von dem Gruridzustand \a auf den 4F3/2-Zustand gemäß
Pfeil 40 angeregt werden. Es ergibt sich dann ein Energietransport von dem 4F3/2-Niveau des Neodyms
auf das 2F5/2-Niveau des Ytterbiums, wie durch
den gewellten Pfeil 42 angedeutet ist. Es finden dann Querübergänge zu dem nächsten Ytterbiumion gemäß
dem Pfeil 44 statt, und die Energie wird gemäß dem Pfeil 46 auf das 4I11/2-Niveau von Erbium übertragen,
von dem aus ein nichtstrahlender Übergang auf das 4I13/2-Niveau von Erbium stattfindet. In diesem Fall
würde, wenn sich das angeregte und Anreguhgsenergie übertragende Neodymion an einer Stelle befinden
würde, die von dem Erbiumion nicht um ein oder zwei nichterregte Ytterbiumionen getrennt ist, der Laservorgang
entsprechend der punktierten Linie 50 erstikken. Da jedoch vorherrschend Ytterbiumionen gegenüber
Neodym- und Erbiumionen vorhanden sind, sind die lohen der beiden letztgenannten Elemente
durch die Ytterbiumionen getrennt, und der Übergang entsprechend dem Pfeil 52 ist wahrscheinlicher und
erzeugt das gewünschte Laserausgangssignal.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
1. Drei-Energieniveau-Laser mit einem Festkörpermedium, dessen aus anorganischem oder
organischem Glas bestehendes Wirtsmaterial mit dreiwertigen Ionen von mindestens zweien der
Lanthanoide Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium dotiert ist und bei dem Anregungsenergie
von den Ionen eines dieser Lanthanoide auf Ionen eines anderen dieser Lanthanoide übertragen
wird, gekennzeichnet durch die Dotierung mit den Ionen des Erbiums, des Thuliums und des
Ytterbiums und durch die Übertragung der Anregungsenergie von den Ionen des Ytterbiums auf
die Ionen des Erbiums und von diesen auf die Ionen des Thuliums (Fig. 3, 4). .
2. Laser nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Ionen des Thuliums als Aktivatorionen
(Fig. 3).
3. Laser nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Dotierung mit den Ionen des Holmiums,
durch die Übertragung der Anregungsenergie von den Ionen des Thuliums auf die Ionen des Holmiums,
und durch die Ionen des Holmiums als Aktivatorionen (Fig. 4).
4. Drei-Energieniveau-Laser mit einem Festkörpermedium, dessen aus anorganischem oder
organischem Glas bestehendes Wirtsmaterial mit dreiwertigen Ionen von mindestens zweien der
Lanthanoide Erbium, Neodym, Ytterbium dotiert ist und bei dem Anregungsenergie von den Ionen
eines dieser Lanthanoide auf Ionen eines anderen dieser Lanthanoide übertragen wird, gekennzeichnet
durch die Übertragung von Anregungsenergie von den Ionen des Neodyms auf die Ionen
des Ytterbiums und von diesen auf die Ionen des Erbiums als Aktivatorionen (Fig. 5).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US420270A US3533956A (en) | 1964-12-22 | 1964-12-22 | Laser composition |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1489673A1 DE1489673A1 (de) | 1969-06-19 |
DE1489673B2 true DE1489673B2 (de) | 1978-10-26 |
DE1489673C3 DE1489673C3 (de) | 1979-07-05 |
Family
ID=23665789
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1789198A Expired DE1789198C2 (de) | 1964-12-22 | 1965-12-21 | Drei-Energieniveau-Glaslaser |
DE1489673A Expired DE1489673C3 (de) | 1964-12-22 | 1965-12-21 | Drei-Energieniveau-Glaslaser |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1789198A Expired DE1789198C2 (de) | 1964-12-22 | 1965-12-21 | Drei-Energieniveau-Glaslaser |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3533956A (de) |
DE (2) | DE1789198C2 (de) |
FR (1) | FR1461043A (de) |
GB (1) | GB1138338A (de) |
Families Citing this family (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3659136A (en) * | 1969-04-16 | 1972-04-25 | Bell Telephone Labor Inc | Gallium arsenide junction diode-activated up-converting phosphor |
US3634614A (en) * | 1969-04-16 | 1972-01-11 | Bell Telephone Labor Inc | Infrared-energized visual displays using up-converting phosphor |
US3958970A (en) * | 1970-02-10 | 1976-05-25 | Auzel Francois E | Method of casting fluorescent lenses |
US3731226A (en) * | 1971-11-10 | 1973-05-01 | American Optical Corp | Laser using phosphate base laser glass |
US3786365A (en) * | 1972-04-26 | 1974-01-15 | Hughes Aircraft Co | Laser materials from calcium fluoride - rare earth fluoride expanded lattice structures |
US4962067A (en) * | 1989-07-14 | 1990-10-09 | Kigre, Inc. | Erbium laser glass compositions |
US5164953A (en) * | 1989-07-31 | 1992-11-17 | Ltv Aerospace And Defense Company | Population inversion by excited energy level absorption |
US5274658A (en) * | 1989-07-31 | 1993-12-28 | Loral Vought Systems Corporation | Population inversion by excited energy level absorption |
GB9001394D0 (en) * | 1990-01-22 | 1990-03-21 | British Telecomm | Fibre amplifiers |
IL100551A0 (en) * | 1991-01-23 | 1992-09-06 | Amoco Corp | Fiber optical amplifier |
US5225925A (en) * | 1991-01-23 | 1993-07-06 | Amoco Corporation | Sensitized erbium fiber optical amplifier and source |
US8257612B2 (en) | 2007-07-05 | 2012-09-04 | Cabot Corporation | Compositions having multiple responses to excitation radiation and methods for making same |
CN102362399B (zh) * | 2009-03-23 | 2014-05-07 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 光学泵浦固态激光器以及包括所述固态激光器的照明系统 |
CZ201264A3 (cs) * | 2012-01-30 | 2013-04-24 | Vysoká skola chemicko - technologická v Praze | Optické luminiscencní sodnohlinitokremicité sklo dopované oxidy kovu a urcené pro fotoniku |
CN102534776A (zh) * | 2012-03-30 | 2012-07-04 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种钕离子掺杂氟化物激光晶体 |
WO2014059345A1 (en) * | 2012-10-12 | 2014-04-17 | Lehmann Kevin K | Mercury vapor trace detection using pre-excitation cavity ring down spectroscopy |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3079347A (en) * | 1960-10-25 | 1963-02-26 | Bell Telephone Labor Inc | Terbium and cerium activated calcium fluoride optical maser material |
NL137422C (de) * | 1961-10-27 | |||
FR1344970A (fr) * | 1961-10-27 | 1963-12-06 | American Optical Corp | Appareils générateurs et amplificateurs d'énergie lumineuse |
US3405371A (en) * | 1963-08-07 | 1968-10-08 | Bell Telephone Labor Inc | Fluorescent garnet compositions and optical maser devices utilizing such compositions |
-
1964
- 1964-12-22 US US420270A patent/US3533956A/en not_active Expired - Lifetime
-
1965
- 1965-11-29 GB GB50513/65A patent/GB1138338A/en not_active Expired
- 1965-12-21 FR FR43096A patent/FR1461043A/fr not_active Expired
- 1965-12-21 DE DE1789198A patent/DE1789198C2/de not_active Expired
- 1965-12-21 DE DE1489673A patent/DE1489673C3/de not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE1489673A1 (de) | 1969-06-19 |
DE1489673C3 (de) | 1979-07-05 |
DE1789198B1 (de) | 1979-03-29 |
GB1138338A (en) | 1969-01-01 |
US3533956A (en) | 1970-10-13 |
FR1461043A (fr) | 1966-12-02 |
DE1789198C2 (de) | 1979-11-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE1489673C3 (de) | Drei-Energieniveau-Glaslaser | |
DE2828510C3 (de) | Verfahren zum Herstellen eines mit einem laseraktiven Farbstoff imprägnierten Kunststoffkörpers | |
DE2847612C3 (de) | Fluoreszenz-Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung | |
DE1183598B (de) | Optischer Sender oder Verstaerker mit kristallinem selektiv fluoreszentem Medium | |
DE2144201C3 (de) | Ramanlaser | |
DE2363065C2 (de) | Anordnung zur Erzeugung einer im Infrarot- oder Ultraviolettbereich liegenden abstimmbaren Strahlung | |
DE1280443B (de) | Gas-Laser | |
DE3874716T2 (de) | Q-schaltung fuer einen festkoerper-laser mit radialer farbzentrenverteilung. | |
DE1921937A1 (de) | Erbiumlaseranordnung | |
DE2738651A1 (de) | Verfahren zur trennung und anreicherung von lithiumisotopen mittels laser | |
DE1162480B (de) | Optischer Festkoerper-Verstaerker fuer stetigen Betrieb | |
DE1614648B2 (de) | Optischer Sender | |
DE2324779A1 (de) | Verfahren zur trennung von vorzugsweise gasfoermigen stoffgemischen | |
DE19517380B4 (de) | Vorrichtung zum Erzeugen von blauem und grünem Laserlicht | |
DE19823257B4 (de) | Verfahren zur definierten dauerhaften Veränderung des Extinktionsspektrums metallpartikelhaltiger Dielektrika durch intensive Laserimpulse | |
DE2634679A1 (de) | Laser | |
DE1769405A1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Einkristallen aus Materialien mit hohem Schmelzpunkt | |
DE2545335A1 (de) | Apertur-abschwaecher zur verwendung mit lasern | |
DE2139634A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Q-geschalteten Gaslasers mit hoher Folgefrequenz | |
DE1157317B (de) | Optischer Kristallverstaerker und dafuer bestimmte Materialien | |
DE1163970B (de) | Selektiv fluoreszenter Kristall fuer einen optischen Verstaerker | |
DE1589903A1 (de) | Optischer Riesenimpuls-Sender | |
DE1282808B (de) | Optischer Sender oder Verstaerker fuer kohaerente Strahlung | |
DE1158631B (de) | Selektiv fluoreszenter Kristall fuer einen optischen Verstaerker | |
DE2123466C3 (de) | Farbstofflaser |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OI | Miscellaneous see part 1 | ||
BF | Willingness to grant licences | ||
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: WARNER-LAMBERT CO., 07950 MORRIS PLAINS, N.J., US |
|
8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Free format text: DIEHL, H., DIPL.-PHYS. DR.RER.NAT. KRESSIN, H., DIPL.-CHEM. DR.RER.NAT., PAT.-ANW., 8000 MUENCHEN |