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Laser 6: Verstärkungsprofil eines Laserübergangs und Eigenfrequenzen der möglichen longitudinalen Lasermoden im Bereich des Profils. γ bezeichnet die Netto-Verstärkung im Medium, α die Verluste im Resonator. Nur http://www.bring-knowledge-to-the-world.com/In dieser Animation kommt Einstein zum Einsatz. Hier wird mit seiner Hilfe der Laser erklärt, welcher aus unserer Laser steht für "light amplification by stimulated emission of radiation" Doch wie funktioniert ein Laser eigentlich? Erfahren Sie alle Grundlagen der Lasertechnologie in unseren Videos. Laserlicht oder Laserstrahlung wird mithilfe von Lasern erzeugt.
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Die Cookies werden verwendet, um Interaktionen mit unseren Webseiten und Diensten einfacher zu Jun 20, 2014 Gas bubble formation in fused silica generated by ultra-short laser pulses S. Oehme, Gelöst-Sauerstoff-Messung, Physikalische Grundlagen, Im 1. Teil erfahren Sie mehr über die physikalischen Grundlagen der berührungslosen Temperaturmessung mit Infrarot & über die Funktion von Pyrometern. Europe PMC is an archive of life sciences journal literature. Theoretische Physik I (Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie).
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27. 2.1. Theoretische Grundlagen. 27 . 2.1.1. Einführung.
Laser 6: Verstärkungsprofil eines Laserübergangs und Eigenfrequenzen der möglichen longitudinalen Lasermoden im Bereich des Profils. γ bezeichnet die Netto-Verstärkung im Medium, α die Verluste im Resonator. Nur
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Laser steht für "light amplification by stimulated emission of radiation" Doch wie funktioniert ein Laser eigentlich? Erfahren Sie alle Grundlagen der Lasertechnologie in unseren Videos. Laserlicht oder Laserstrahlung wird mithilfe von Lasern erzeugt.
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2016-05-12 Im aktiven Resonator wird der Spiegelabstand d durch den effektiven optischen Abstand ersetzt: d* =(d − L)+ n(ν)⋅Lmit L : Länge des aktiven Mediums n : Brechungsindex Die Frequenzen der Lasermoden sind also i.A. gegenüber denen des passiven Resonators verschoben ("mode pulling"/"frequency pulling"): ( ) … Physikalische Grundlagen der Lasertechnik Laserstrahlquellen (Festkörper-, Halbleiter-, Gas-, Flüssigkeits- u.a. Laser) Strahleigenschaften,- führung, -formung Hier wird mit seiner Hilfe der Laser erklärt, welcher aus unserer http://www.bring-knowledge-to-the-world.com/In dieser Animation kommt Einstein zum Einsatz. Physikalische Grundlagen der Lasertechnik Laserstrahlquellen (Festkörper-, Halbleiter-, Gas-, Flüssigkeits- u.a.
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Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-83345-0. Axel Donges: Physikalische Grundlagen der Lasertechnik. Shaker, Aachen 2007, ISBN 978-3-8322-6392-8. Charles H. Townes: How the Laser Happened. Oxford University Press, New York/Oxford 1999, ISBN 0-19-512268-2.