@phdthesis{Henyk2003, author = {Henyk, Matthias}, title = {Partikelemission bei der Ablation dielektrischer Materialien mit ultrakurzen Laserpulsen}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:co1-000000371}, school = {BTU Cottbus - Senftenberg}, year = {2003}, abstract = {Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zum Verst{\"a}ndnis mikroskopischer Prozesse zu leisten welche an der Laser-Ablation dielektrischer Kristalle mit ultrakurzen Laserpulsen beteiligt sind. Die von den Targets emittierten elektrisch geladenen Partikel werden mit einem Flugzeitmassenspektrometer nachgewiesen, und die resultierende Morphologie der Targetoberfl{\"a}che wird ex-situ mit Methoden der optischen Mikroskopie bzw. der Raster-Elektronenmikroskopie charakterisiert. Die Absorption der Laserstrahlung f{\"u}hrt zu Multiphotonen-Ionisationsprozessen, so dass es zu einer Coulomb-Explosion der Oberfl{\"a}che kommt. Bei hohen Laserintensit{\"a}ten gibt es außerdem thermische Beitr{\"a}ge zu Ablation (Phasen-Explosion). F{\"u}r die resonante Unterst{\"u}tzung der Photoelektronenemission sind materialabh{\"a}ngige Oberfl{\"a}chenzust{\"a}nde (z. Bsp. F-Zentren) wichtig. An BaF2 (111) Oberfl{\"a}chen wird ein „Layer-by-Layer" Abtrag beobachtet. Die Partikelemission hinterl{\"a}sst eine instabile Oberfl{\"a}che, deshalb kann es im Ablationskrater zur Ausbreitung von Oberfl{\"a}chenwellen und der Bildung von Ripples durch selbst-organisierte Prozesse kommen.}, subject = {Ionenkristall; Laserablation; Laserimpuls; Femtosekundenbereich; Flugzeitmassenspektrometrie; Laser; Ablation; Dielektrisches Kristall; Laserpuls}, language = {de} }