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Mode-locking (lasers)

1965
Modengekoppeltes Lasersystem in einem modernen Optiklabor.

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Mode-Locking ist eine Technik zur Erzeugung extrem kurzer Laserpulse in der Größenordnung von Pikosekunden ([latex]10^{-12}[/latex] s) bis Femtosekunden ([latex]10^{-15}[/latex] s). Er funktioniert, indem er die vielen longitudinalen Moden des Laserresonators zu Schwingungen mit einer festen Phasenbeziehung zwingt. Dadurch kommt es zu einer konstruktiven Interferenz zwischen den Moden, wodurch ein einzelner, intensiver, ultrakurzer Puls entsteht, der im Hohlraum zirkuliert.

A typical laser cavity supports multiple longitudinal modes, each corresponding to a specific resonant frequency. In a normal, free-running laser, these modes oscillate independently with random phases. Mode-locking synchronizes the phases of these modes. When the modes are locked in phase, they interfere constructively at one point in time and space, forming an intense, short pulse. At all other times, they interfere destructively, resulting in near-zero intensity. The result is a train of ultrashort pulses circulating within the laser cavity, with one pulse emitted from the output coupler for each round trip.

The duration of a mode-locked pulse is inversely proportional to the spectral bandwidth of the gain medium. A wider gain bandwidth supports more longitudinal modes, which can be locked to create a shorter pulse. This is governed by the Fourier uncertainty principle: [latex]\Delta t \Delta u \ge K[/latex], where [latex]\Delta t[/latex] is the pulse duration, [latex]\Delta u[/latex] is the spectral bandwidth, and K is a constant near unity. Techniques for achieving mode-locking can be active (using an external modulator like an acousto-optic modulator) or passive (using a saturable absorber, a material whose absorption decreases at high light intensity). Passive mode-locking, particularly Kerr-lens mode-locking, has produced the shortest pulses to date, reaching the attosecond ([latex]10^{-18}[/latex] s) regime.

UNESCO Nomenclature: 2210
- Optik

Typ

Technik

Störung

Wesentliche

Verwendung

Weitverbreitete Verwendung

Vorläufer

  • Erfindung des Lasers
  • Verständnis der longitudinalen Lasermoden
  • Entwicklung schneller optischer Modulatoren und nichtlinearer optischer Materialien
  • Fourier-Analyse der Wellenüberlagerung

Anwendungen

  • Femtochemie
  • Multiphotonenmikroskopie
  • optische Frequenzkämme für die Metrologie
  • Terahertz-Erzeugung
  • ultraschnelle Spektroskopie
  • Laser-Augenoperation (Femtosekunden-LASIK)

Patente:

NA

Potenzielle Innovationsideen

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Related to: mode-locking, ultrashort pulse, femtosecond, picosecond, laser, longitudinal modes, phase locking, fourier transform, saturable absorber, kerr-lens modelocking.

Historischer Kontext

Mode-locking (lasers)

1961
1962
1963
1965
1970
1970
1974-11-15
1960-05-16
1962
1963
1964
1968
1970
1970
1975

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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