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In diesem Abschnitt sollen einige einleitende Worte vorausgeschickt werden, um die Ziele dieser Arbeit zu verdeutlichen und die Vorgehensweise bei der Behandlung der verschiedenen Aspekte zu motivieren. 1. 1 Überblick über die Anwendungsgebiete Zunächst sei ein Blick auf die verschiedenen Laserarten und Anforderungsprofile an das Meßgerät bzw. Werkzeug Laserstrahl geworfen. Die primären Eigenschaften des Laserstrahis, die ihn von den konventionellen Lichtquellen unterscheiden und die sich aus dem Wesen der Lichterzeugung durch stimulierte Emission begründen, sind: - Schmalbandigkeit / zeitliche Kohärenz und - räumliche Kohärenz und daher minimale Erfüllung der Heisenbergschen Unschärferelation erreichbar. Alle anderen Gesichtspunkte, wie die Fokussierbarkeit oder die damit korrelierte Möglichkeit, den Strahl über Distanzen zu transportieren, die anderen Quellen wegen ihrer AbstrahIcharak teristik verwehrt sind (z. B. Entfernungsmessung Erde - Mond) sind sekundäre Eigenschaften, die sich aus den oben genannten ableiten lassen. In welchem Maße ein Laser im Hinblick auf diese Eigenschaften optimiert wird, hängt von den für die gewünschte Wellenlänge zur Verfügung stehenden Elementen (insbesondere vom laseraktiven Medium) sowie von den letztlich für die vorgesehene Anwendung relevanten Größen ab. An einigen Beispielen sei dies erläutert: - Anwendungen im Bereich der Längenmeßtechnik verlangen eine extreme Schmalban digkeit, um Meßfehler durch Phasensprünge zu verhindern. Hier helfen frequenz-selektie rende Elemente, die unter Ausnutzung schmalbandiger Absorptionslinien oder der Wirkung optischer Gitter, gegebenenfalls mit Unterstützung einer Längenregelung für den Resona tor, eine Beeinflussung der frequenzabhängigen Verstärkung bzw. der Resonatorverluste erlauben.
Contenuti: 1 Einleitung.- 1.1 Überblick über die Anwendungsgebiete.- 1.2 Laser in der Materialbearbeitung.- 1.3 Anforderungen an die optischen Komponenten.- 1.4 Strukturierung der Arbeit.- 2 Strahlausbreitung.- 2.1 Natur der elektromagnetischen Strahlung.- 2.1.1 Interferenz und Kohärenz.- 2.1.2 Ausbreitungsgesetze.- 2.1.2.1 Geometrische Optik.- 2.1.2.2 Berücksichtigung der Wellennatur.- 2.1.2.3 Beschreibung der Propagation.- 2.1.2.4 Physikalische Bedeutung der Invarianten.- 2.1.2.5 Berechnung der Propagation mit Hilfe der Invarianten.- 2.1.2.6 Charakterisierung von Laserstrahlen.- 2.1.3 Beschreibung realer Laserstrahlung.- 2.1.3.1 Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse.- 2.1.3.2 Vorgehensweise.- 2.1.3.3 Berechnung eines Beispiels.- 2.1.3.4 Bedeutung des zweiten Moments.- 2.2 Wechselwirkung mit Materie.- 2.2.1 Dielektrische Materialien.- 2.2.2 Metalle.- 2.2.3 Streuung.- 3 Optische Komponenten.- 3.1 Einfluß optischer Elemente auf den Strahl.- 3.1.1 Brechung und Reflexion.- 3.1.2 Mathematische Beschreibung.- 3.1.2.1 Matrizenformalismus der geometrischen Optik.- 3.1.2.2 Kirchhoff-Fresnel-Methode.- 3.1.2.3 Ray-Tracing-Verfahren.- 3.1.2.4 Gaußsche Strahlen.- 3.1.3 Einfluß von Aperturen.- 3.2 Optische Elemente.- 3.2.1 Ideale Form fokussierender Spiegel.- 3.2.2 Sphärische Spiegel.- 3.2.3 Linsen.- 3.3 Optische Komponenten für Hochleistungslaser.- 3.3.1 Allgemeine Anforderungen.- 3.3.1.1 Übersicht.- 3.3.1.2 Konstruktive Anforderungen.- 3.3.2 Aberrationen einzelner Elemente.- 3.3.2.1 Sphärische Aberration.- 3.3.2.2 Astigmatismus.- 3.3.2.3 Einfluß des Wellenfrontfehlers auf die Fokussierbarkeit.- 3.3.3 Aberrationen optischer Systeme.- 3.3.3.1 Teleskope mit sphärischen Spiegeln.- 3.3.3.2 Teleskope mit parabolischen Spiegeln.- 3.3.3.3 Vergleich und Bewertung.- 3.4 Justage optischer Elemente.- 3.4.1 Anforderungen an die Justage.- 3.4.2 Möglichkeiten der Justage.- 3.4.3 Konzepte für vorjustierte optische Komponenten.- 3.5 Dimensionierung der Kühlung.- 4 Untersuchungsmethoden.- 4.1 Interferometrie.- 4.1.1 Gr- undlagen zur Interpretation von Interferenzstreifen.- 4.1.2 Messung von Oberflächenkonturen.- 4.1.3 Messung an transmittierenden Elementen.- 4.1.4 Auswerteverfahren.- 4.1.4.1 Auswertung durch Abzählen der Streifen.- 4.1.4.2 Rechnergestütze Auswertung.- 4.1.5 Separation der Effekte.- 4.1.6 I nterferometerauf bauten.- 4.2 Messung der Absorption.- 4.2.1 Prinzip der Absorptionsmessung.- 4.2.2 Aufbau der Laserkalorimetrie.- 4.2.3 Meßverfahren.- 4.2.4 Auswertung.- 4.2.4.1 ballistisches Verfahren.- 4.2.4.2 Gradientenverfahren.- 4.2.4.3 Vergleich der beiden Verfahren.- 4.2.4.4 Anforderungen an die Meßapparatur.- 4.2.5 Absorptionswerte.- 4.2.6 Ergänzende Betrachtungen zu transmittierenden Proben.- 4.2.6.1 Bestimmung des Extinktionskoeffizienten.- 4.2.6.2 Messungen an unbeschichteten Proben.- 4.2.6.3 Teilreflektierend / antireflex-beschichtete Proben.- 4.3 Finite Elemente Methode.- 5 Verhalten bei Bestrahlung.- 5.1 Kupferspiegel.- 5.1.1 Spiegel mit integrierter Kühlwasserführung.- 5.1.1.1 Experimenteller Aufbau.- 5.1.1.2 Numerische Simulation.- 5.1.1.3 Ergebnisse.- 5.1.1.4 Ausblick.- 5.1.1.5 Vergleich mit anderen Autoren.- 5.1.2 Spiegel mit äußerer, direkter Kühlung.- 5.1.3 Spiegel mit indirekter Kühlung.- 5.1.4 Spiegel mit nicht-rotationssymmetrischer Geometrie.- 5.2 Transmittierende Komponenten aus ZnSe.- 5.2.1 Experimentelle Untersuchung.- 5.2.2 Numerische Untersuchung.- 5.2.3 Ergebnisse.- 5.2.3.1 Einfluß der Kühlung.- 5.2.3.2 Einfluß der Leistung.- 5.2.3.3 Einfluß des Strahlradius.- 5.2.3.4 Wellenfrontfehler durch Bestrahlung.- 5.2.3.5 Vergleich mit numerischer Berechnung.- 6 Auswirkungen auf die Fokussierbarkeit.- 6.1 Zusammenhang zwischen Deformation und Fokusparametern.- 6.1.1 Fokuslage.- 6.1.2 Fokusvergrößerung.- 6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse.- 6.3 Ergänzende Ergebnisse aus der Literatur.- 6.4 Vorschläge für weitere Untersuchungen.- 7 Zusammenfassung.- 8 Literaturverzeichnis.- A Anhang.- A.1 Unschärferelation und Lasermoden.- A.2 Fehlerdiskussion zur Interferometrie.- A.3 Fehlerdiskussion zur Absorptionsmessung.- A.4 Vorschlag zur Messung der Fokussierbarkeit.- Danksagung.
Titolo: Einfluss Optischer Komponenten Auf Die ...
Casa editrice: Vieweg+Teubner Verlag
Data di pubblicazione: 1993
Legatura: Brossura
Condizione: New
Da: Buchpark, Trebbin, Germania
Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | bzw. der Resonatorverluste erlauben. Codice articolo 23172378/202
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Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Paperback. Condizione: New. Codice articolo 6666-IUK-9783519062097
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Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In diesem Abschnitt sollen einige einleitende Worte vorausgeschickt werden, um die Ziele dieser Arbeit zu verdeutlichen und die Vorgehensweise bei der Behandlung der verschiedenen Aspekte zu motivieren. 1. 1 Überblick über die Anwendungsgebiete Zunächst sei ein Blick auf die verschiedenen Laserarten und Anforderungsprofile an das Meßgerät bzw. Werkzeug Laserstrahl geworfen. Die primären Eigenschaften des Laserstrahis, die ihn von den konventionellen Lichtquellen unterscheiden und die sich aus dem Wesen der Lichterzeugung durch stimulierte Emission begründen, sind: - Schmalbandigkeit / zeitliche Kohärenz und - räumliche Kohärenz und daher minimale Erfüllung der Heisenbergschen Unschärferelation erreichbar. Alle anderen Gesichtspunkte, wie die Fokussierbarkeit oder die damit korrelierte Möglichkeit, den Strahl über Distanzen zu transportieren, die anderen Quellen wegen ihrer AbstrahIcharak teristik verwehrt sind (z. B. Entfernungsmessung Erde - Mond) sind sekundäre Eigenschaften, die sich aus den oben genannten ableiten lassen. In welchem Maße ein Laser im Hinblick auf diese Eigenschaften optimiert wird, hängt von den für die gewünschte Wellenlänge zur Verfügung stehenden Elementen (insbesondere vom laseraktiven Medium) sowie von den letztlich für die vorgesehene Anwendung relevanten Größen ab. An einigen Beispielen sei dies erläutert: - Anwendungen im Bereich der Längenmeßtechnik verlangen eine extreme Schmalban digkeit, um Meßfehler durch Phasensprünge zu verhindern. Hier helfen frequenz-selektie rende Elemente, die unter Ausnutzung schmalbandiger Absorptionslinien oder der Wirkung optischer Gitter, gegebenenfalls mit Unterstützung einer Längenregelung für den Resona tor, eine Beeinflussung der frequenzabhängigen Verstärkung bzw. der Resonatorverluste erlauben. 204 pp. Deutsch. Codice articolo 9783519062097
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Da: preigu, Osnabrück, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. Einfluß optischer Komponenten auf die Strahlqualität von Hochleistungslasern | Stefan Borik | Taschenbuch | 200 S. | Deutsch | 1993 | Vieweg & Teubner | EAN 9783519062097 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Codice articolo 102344426
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Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -bzw. der Resonatorverluste erlauben.Vieweg+Teubner Verlag, Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden 204 pp. Deutsch. Codice articolo 9783519062097
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In diesem Abschnitt sollen einige einleitende Worte vorausgeschickt werden, um die Ziele dieser Arbeit zu verdeutlichen und die Vorgehensweise bei der Behandlung der verschiedenen Aspekte zu motivieren. 1. 1 Überblick über die Anwendungsgebiete Zunächst sei ein Blick auf die verschiedenen Laserarten und Anforderungsprofile an das Meßgerät bzw. Werkzeug Laserstrahl geworfen. Die primären Eigenschaften des Laserstrahis, die ihn von den konventionellen Lichtquellen unterscheiden und die sich aus dem Wesen der Lichterzeugung durch stimulierte Emission begründen, sind: - Schmalbandigkeit / zeitliche Kohärenz und - räumliche Kohärenz und daher minimale Erfüllung der Heisenbergschen Unschärferelation erreichbar. Alle anderen Gesichtspunkte, wie die Fokussierbarkeit oder die damit korrelierte Möglichkeit, den Strahl über Distanzen zu transportieren, die anderen Quellen wegen ihrer AbstrahIcharak teristik verwehrt sind (z. B. Entfernungsmessung Erde - Mond) sind sekundäre Eigenschaften, die sich aus den oben genannten ableiten lassen. In welchem Maße ein Laser im Hinblick auf diese Eigenschaften optimiert wird, hängt von den für die gewünschte Wellenlänge zur Verfügung stehenden Elementen (insbesondere vom laseraktiven Medium) sowie von den letztlich für die vorgesehene Anwendung relevanten Größen ab. An einigen Beispielen sei dies erläutert: - Anwendungen im Bereich der Längenmeßtechnik verlangen eine extreme Schmalban digkeit, um Meßfehler durch Phasensprünge zu verhindern. Hier helfen frequenz-selektie rende Elemente, die unter Ausnutzung schmalbandiger Absorptionslinien oder der Wirkung optischer Gitter, gegebenenfalls mit Unterstützung einer Längenregelung für den Resona tor, eine Beeinflussung der frequenzabhängigen Verstärkung bzw. der Resonatorverluste erlauben. Codice articolo 9783519062097
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Condizione: New. In. Codice articolo ria9783519062097_new
Quantità: Più di 20 disponibili
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Condizione: New. Series: Laser in Der Materialbearbeitung. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: TBC. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 243 x 170 x 9. Weight in Grams: 354. . 1993. 1993rd Edition. paperback. . . . . Codice articolo V9783519062097
Quantità: 15 disponibili
Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.
Condizione: New. Series: Laser in Der Materialbearbeitung. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: TBC. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 243 x 170 x 9. Weight in Grams: 354. . 1993. 1993rd Edition. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Codice articolo V9783519062097
Quantità: 15 disponibili
Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
Paperback. Condizione: Like New. Like New. book. Codice articolo ERICA75835190620976
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