Zusammenfassung
Um die Energie eines einzelnen Laserimpulses zu messen, benötigt man eine Meßein-richtung, die einer hohen Strahlungsleistung während des Impulses standhält, ohne beschädigt zu werden. Sie soll aber auch bei kleinen Energien von wenigen rrü ein gut messbares, rauscharmes Signal liefern. Außerdem sind neben einer möglichst einfachen Handhabung Forderungen an die Konstanz der Empfindlichkeit einer solchen Meßeinrich-tung zu stellen, wenn diese als Arbeitsnormal für Kalibrierungen häufig eingesetzt wird. Dies betrifft Linearität, Homogenität, spektrale Unselektivität und Langzeitstabilität. Dafür wurde ein Glasscheibenkalorimeter /1, 2, 3/ ausgewählt. Bei ihm wird die eingestrahlte Energie in einer Grauglasscheibe absorbiert und die darin auftretende Erwärmung mit einer angebrachten Thermosäule gemessen. Bild 1 zeigt den Aufbau eines kommerziellen Glasscheibenkalorimeters (GSK), wie es in der PTB als Arbeitsnormal zur Kalibrierung anderer Meßsysteme für die Energie von Laserimpulsen verwendet wird. Da es sich hierbei um einen nicht elektrisch kalibrierbaren Empfänger handelt, wurde ein Meßverfahren entwickelt, bei dem eine Kalibrierung mit dem Primär-normal zur Messung von Laserleistung möglich ist /4, 5/.
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Literatur
J.G. Edwards: A glass disk calorimeter for pulsed laser; J. Phys. E: Sci. Instrum. 3 (1970), S. 452–454
S.G. Gunn: Calorimetric measurements of laser energy and power; J. Phys. E: Sci. Instrum. 6 (1973), S. 105–114
S.G. Gunn: Volume-absorbing calorimeters for high-power laser pulses; Rev. Sci. Instrum., 45 (1974), S. 936–943
K. Möstl: Ein Präzisionsradiometer für Laserstrahlung. In: Waidelich, W. (Hrsg.): Laser/Optoelektronik in der Technik. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio: Springer-Verlag, 1986, S. 254–258
F. Brandt: Kalibrierung von Laser-Glasscheibenkalorimetern mit Dauerstrich-Lasern; PTB-Mitt., 99 (1989) Nr.3 (im Druck)
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Brandt, F., Möstl, K. (1990). Glasscheibenkalorimeter als Arbeitsnormal zur Messung der Energie von Laserimpulsen. In: Waidelich, W. (eds) Laser/Optoelektronik in der Technik / Laser/Optoelectronics in Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48372-1_57
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