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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Raman-Laser</id>
	<title>Raman-Laser - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-07T00:11:45Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Raman-Laser&amp;diff=556620&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;SchlurcherBot: Bot: http → https</title>
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		<updated>2026-01-04T18:22:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: http → https&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{QS-Physik|Raman-Faserlaser|Unerledigt=2015}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Raman-Laser&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein optisch gepumpter [[Laser]], der auf der stimulierten [[Raman-Streuung]] basiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Pumpstrahlung erzeugt nicht wie bei anderen Lasern eine Besetzungsinversion, &amp;#039;&amp;#039;bevor&amp;#039;&amp;#039; die Laserabregung stattfindet, sondern die Photonen geben stimuliert Energie an das Medium (typischerweise als [[Gitterschwingung]]en bzw. [[Phonon]]en) ab und werden mit geringerer Photonenenergie quasi &amp;#039;&amp;#039;sofort&amp;#039;&amp;#039; reemittiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anders als bei anderen Lasern wird die Frequenz der abgegebenen Laserstrahlung daher nicht durch die Energieübergänge des Lasermediums bestimmt, sondern durch die Differenz zwischen der Raman-Streu-Energie (z.&amp;amp;nbsp;B. [[Phonon]]en-Resonanz) und der Energie der Pump-Photonen. Die durch die Raman-Streuung hervorgerufene [[Stokes-Verschiebung]] ist konstant, daher kann die Ausgangs-Wellenlänge des Raman-Lasers bzw. Raman-Verstärkers durch die Pump-Wellenlänge bestimmt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das [[Lasermedium]] Quarzglas (typische [[Glasfaser]]) hat beispielsweise ein Phononenresonanz-Maximum bei 13,2&amp;amp;nbsp;THz&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.rp-photonics.com/raman_gain.html R. Paschotta: &amp;#039;&amp;#039;Raman Gain&amp;#039;&amp;#039; (Lexikon der Fa. RP Photonics Consulting GmbH), abgerufen am 5. Mai 2020&amp;lt;/ref&amp;gt; und somit sollte die Ausgangs-Laserstrahlung für optimale Verstärkung eine um 53&amp;amp;nbsp;nm größere [[Wellenlänge]] als die Pumpstrahlung haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird in einem Raman-[[Faserverstärker]] durch den Prozess der [[Stimulierte Emission|stimulierten Emission]] ramanfrequenzverschobenes Licht erzeugt, so lässt sich der Zusammenhang zwischen der Pumpleistung &amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;p&amp;lt;/sub&amp;gt; und der Signalleistung &amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; durch ein [[Differentialgleichungssystem]] beschreiben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um einen Raman-Faserlaser zu konstruieren, werden ausgehend von der jeweiligen Pumpwellenlänge frequenzselektive [[Bragg-Gitter]] in die Faser geschrieben, die z.&amp;amp;nbsp;B. die Grundwellenlänge oder die jeweiligen durch den Raman-Effekt entstehenden Stokes-Ordnungen [[Resonanz (Physik)|resonant]] reflektieren. Zwischen diesen Spiegeln koppelt die Leistung des Pumplichtes auf die Signalwelle über. Auf diese Weise können [[Kaskadierung|kaskadierte]] Raman-Laser konstruiert werden, indem die entstehende erste Stokes-Ordnung eine zweite Stokes-Ordnung pumpt, und so weiter. Raman-Faserlaser lassen sich wie normale [[Faserlaser]] vorwärts oder rückwärts pumpen, je nachdem, an welcher Stelle das Pumplicht eingekoppelt wird. Sie bieten eine sehr gute Lösung, um Lichtleistung in einem sehr großen Wellenlängenbereich frequenzselektiv bereitzustellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der erste Raman-Laser wurde 1962 von [[Gisela Eckhardt]] und E. J. Woodbury in [[Nitrobenzol]] realisiert, welches zum Pumpen in einem [[güteschalter|gütegeschalteten]] [[Rubinlaser]] war.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur | Autor = E. J. Woodbury, W. K. Ng | Titel = Ruby laser operation in the near IR | Sammelwerk = Proceedings of the Institute of Radio Engineers | Band = 50 | Datum = 1962 | Nummer = 11 | Seiten = 2367 | DOI= 10.1109/JRPROC.1962.287964}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur | Autor = Gisela Eckhardt, R. W. Hellwarth, F. J. McClung, S. E. Schwarz, D. Weiner, E. J. Woodbury | Titel = Stimulated Raman Scattering From Organic Liquids | Sammelwerk = Physical Review Letters | Band = 9 | Datum = 1962-12-01 | Nummer = 11 | Seiten = 455–457 | DOI= 10.1103/PhysRevLett.9.455}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um 1975 wurden erste Faserverstärker realisiert, die auf dem Raman-Effekt beruhten. &amp;lt;!--quelle?--&amp;gt;Ein in &amp;lt;ref name =&amp;quot;xiao&amp;quot;&amp;gt;https://www.researchgate.net/publication/298912723_Bidirectional_pumped_high_power_Raman_fiber_laser Qirong Xiao et al.: &amp;#039;&amp;#039;Bidirectional pumped high power Raman fiber laser&amp;#039;&amp;#039;, in Optics Express 24(6):6758, März 2016, [[DOI:10.1364/OE.24.006758]], abgerufen am 5. Mai 2020&amp;lt;/ref&amp;gt; vorgestellter Raman-Faserlaser im Kilowattbereich besteht zum Beispiel aus einem Seedlaser und einem nachgeschalteten Raman-Faserverstärker, der zugleich seine Pumpstrahlung (1070&amp;amp;nbsp;nm) erzeugt, indem die Glasfaser Erbium-dotiert ist und mittels Diodenlaserstrahlung (976&amp;amp;nbsp;nm) gepumpt wird. Die Ausgangswellenlänge wurde zu 1123&amp;amp;nbsp;nm gewählt, was genau der oben erwähnten optimalen Stokes-Differenz von 53&amp;amp;nbsp;nm entspricht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Rainer Engelbrecht: &amp;#039;&amp;#039;Nichtlineare Faseroptik.&amp;#039;&amp;#039; Springer Verlag 2015, S. 431–492 (Kapitel &amp;#039;&amp;#039;Raman-Faserlaser&amp;#039;&amp;#039;).&lt;br /&gt;
* Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich: &amp;#039;&amp;#039;Grundlagen der Photonik.&amp;#039;&amp;#039; 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiley-VCH Verlag GmbH &amp;amp; Co. KGaA, Weinheim 2008, ISBN 978-3-527-40677-7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [https://www.iof.fraunhofer.de/content/dam/iof/en/documents/publications/annual-report/2013/suppression-stimulated-raman-scattering-fiber-lasers.pdf UNTERDRÜCKUNG VON STIMULIERTER RAMAN STREUUNG IN FASERLASERN SUPPRESSION OF STIMULATED RAMAN SCATTERING IN FIBER LASERS] (abgerufen am 22. Dezember 2017)&lt;br /&gt;
* [https://www.ifsw.uni-stuttgart.de/publikationen/forschungsberichte/dissertationen/Popp_978-3-8316-4643-2.pdf Laser in der Materialbearbeitung] (abgerufen am 22. Dezember 2017)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Laserstrahlquelle]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Festkörperphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Faseroptik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;SchlurcherBot</name></author>
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