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Dieses Buch erforscht die Konzepte dynamisch stabiler Resonatoren, d.h. Systeme, bei denen ein Kompromiss zwischen dem Stabilitätsbereich des Resonators und der Größe der transversalen Grundmode besteht, der hauptsächlich durch die thermisch induzierte Doppelbrechung begrenzt wird, sowie deren Anwendungen in linearen und Ringresonatoren von Hochleistungs-Nd:YAG-Lasern. Theoretische Grundlagen, Techniken zur Kompensation der Doppelbrechung und innovative Lösungen für verschiedene Resonatorkonfigurationen werden vorgestellt. Die experimentelle Entwicklung umfasst Systeme, die mit handelsüblichen…mehr

Produktbeschreibung
Dieses Buch erforscht die Konzepte dynamisch stabiler Resonatoren, d.h. Systeme, bei denen ein Kompromiss zwischen dem Stabilitätsbereich des Resonators und der Größe der transversalen Grundmode besteht, der hauptsächlich durch die thermisch induzierte Doppelbrechung begrenzt wird, sowie deren Anwendungen in linearen und Ringresonatoren von Hochleistungs-Nd:YAG-Lasern. Theoretische Grundlagen, Techniken zur Kompensation der Doppelbrechung und innovative Lösungen für verschiedene Resonatorkonfigurationen werden vorgestellt. Die experimentelle Entwicklung umfasst Systeme, die mit handelsüblichen Diodenmodulen gepumpt werden und bei einer einzigen Frequenz und mit polarisierter Leistung bis zu 55,6 W kontinuierlich arbeiten können. In der Arbeit werden auch die klassischen Formeln von Magni und Silvestri angepasst und erweitert, so dass die Breite und Position des Stabilitätsintervalls kontinuierlich und unabhängig angepasst werden können. Durch die Kombination von solider Theorie und fortschrittlichen Experimenten bietet dieses Buch eine umfassende und angewandte Sichtweise, die es zu einer Referenz für Forscher und Fachleute macht, die sich für Hochleistungslaser und kontrollierte Stabilität interessieren.
Autorenporträt
Allan Bereczki est un chercheur dans le domaine des lasers à l'état solide, avec une expérience dans le développement expérimental et la modélisation théorique de systèmes Nd:YAG de haute puissance. Il travaille à l'interface entre la théorie, l'expérimentation et les applications en optique avancée.