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- W1696201249 abstract "Mit der Fourierdomanen Modenkopplung (FDML) wurde vor kurzem ein neuer Operationsmodus fur sehr schnell in der Wellenlange abstimmbare Laser entdeckt, bei dem ein schmalbandiger Spektralfilter resonant zur Lichtumlaufzeit im Resonator abgestimmt wird. Diese FDML-Laser, deren genaue Funktionsweise noch unverstanden ist, gehoren zu den schnellsten weit abstimmbaren Lichtquellen und eignen sich besonders fur die optische Koharenztomografie (OCT), die ein junges dreidimensionales Bildgebungsverfahren darstellt. In dieser Arbeit wurden zwei Ziele parallel verfolgt. Zum einen sollten durch Optimierungen und Erweiterungen des Lasers neue Anwendungsmoglichkeiten insbesondere in der OCT ermoglicht, gleichzeitig aber auch neue Erkenntnisse uber die genaue Funktionsweise der Fourierdomanen Modenkopplung auf physikalischer Ebene gewonnen werden.In dem eher anwendungsorientierten Teil dieser Arbeit wurde zunachst eine neue Methode entwickelt, mit der es in der OCT mit schnell abstimmbaren Lasern moglich ist, zweidimensionale Schnitte bei einer bestimmten Tiefe, sogenannte en face Schnitte, ohne aufwandige Computerberechnung zu erhalten. Wahrend diese Schnitte bisher nur sehr rechenintensiv durch Nachbearbeitung und Extraktion aus einem vollstandig aufgenommenen dreidimensionalen Datensatz gewonnen werden konnten, lassen diese sich nun um ein Vielfaches schneller aufnehmen und darstellen. Weiterhin wurde durch den Eigenbau eines auf Abstimmgeschwindigkeit optimierten Spektralfilters die Aufnahmegeschwindigkeit eines mit einem FDML-Laser betriebenen OCT-Systems um uber eine Grosenordnung erhoht, so dass dieses nun mit Abstand zu den schnellsten Systemen gehort. Obwohl bei diesen hohen Geschwindigkeiten das Signal-Rausch-Verhaltnis durch Schrotrauschen bereits limitiert wird, konnten Aufnahmen sehr hoher Qualitat erzeugt werden, was a priori nicht selbstverstandlich war. Im Grundlagenteil dieser Arbeit wurde das Verstandnis der Operationsweise der Fourierdomanen Modenkopplung erweitert. Da FDML-Laser vollstandig aus Glasfaserkomponenten aufgebaut sind und Langen von mehreren Kilometern aufweisen, wurde der Einfluss der Faserdispersion auf sowohl Linienbreite und Rauschverhalten untersucht. Mit einer speziellen dispersionskompensierten Resonatorgeometrie konnte dabei ein einfaches Modell des Einflusses der Dispersion auf die Koharenzlange validiert und eine deutliche Erhohung dieser erreicht werden. Ein umfassenderes Modell der Operationsweise von FDML-Lasern ist wunschenswert, um experimentell schwer zugangliche Fragestellungen beantworten zu konnen. Auf dem Weg dahin mussen zunachst alle physikalischen Effekte im Resonator, welche zur Lasertatigkeit beitragen, aufgeklart werden. Hierzu wurde die zeitabhangige Leistung eines FDML-Lasers durch verschiedene Terme in der nichtlinearen Schrodingergleichung modelliert, numerisch ausgewertet und mit experimentellen Daten verglichen. Dadurch konnten wichtige an der Laseroperation beteiligte Prozesse aufgeklart und eine Basis fur weitergehende Simulationen geschaffen werden." @default.
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