Prototipo de oscilador paramétrico óptico con cristal PPLN

Se diseñó y construyó un oscilador paramétrico óptico (OPO), utilizando un cristal no lineal (CNL) de LiNbO3 dopado con MgO al 5 % (Covesion) de 4 cm de largo y espesor 1 mm bombeado con un láser pulsado deNd: YVO4(1064 nm, 7 W a 10 kHz, Coherent-Matrix-1064-7-10). El CNL tiene grabadas redes de pol...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Vallespi, Arturo, Slezak, Verónica Beatriz, Peuriot, Alejandro Luis
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Argentina
Institución:Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Repositorio:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Idioma:español
OAI Identifier:afa:afa_v27_n03_p100
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v27_n03_p100
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:OSCILADOR PARAMETRICO OPTICO
CRISTAL NO LINEAL
CAVIDAD
CONVERSIÓN DE FRECUENCIAS
PPLN
OPTICAL PARAMETRIC OSCILLATOR
NONLINEAR CRYSTAL
CAVITY
FREQUENCY CONVERSION
Descripción
Sumario:Se diseñó y construyó un oscilador paramétrico óptico (OPO), utilizando un cristal no lineal (CNL) de LiNbO3 dopado con MgO al 5 % (Covesion) de 4 cm de largo y espesor 1 mm bombeado con un láser pulsado deNd: YVO4(1064 nm, 7 W a 10 kHz, Coherent-Matrix-1064-7-10). El CNL tiene grabadas redes de polarización alternadas con un período dado en los dominios ferroeléctricos, compensando la diferencia de fase;se denomina PPLN (Periodically Poled Lithium Niobate). El CNL está contenido en una cavidad de dos espejos: en este caso el resonador realimenta una sola onda (la señal o el complemento). El cristal se confina en un horno consiguiéndose la sintonía de emisión del OPO variando la temperatura y el período de la red. El cristal que se usa es de 5 redes (sección de la red 1 mm2) y abarca en total una región del IR-medio de 1,48 a 2,12 μm en la señal y 2,13 a 3,78 μm en el complemento. La cavidad está formada por un espejo de 0,5 m de distancia focal con capa de plata y un espejo plano dieléctrico que refleja la señal (98 % en promedio). La intensidad pico del bombeo enfocado en el cristal es de ~29 MW/cm2 a 1 kHz (ancho de pulso 30 ns) y el haz prácticamente es TEMoo. En las primeras experiencias se determinaron, variando la temperatura, el rango de emisión, el umbral, la forma temporal de los pulsos, la eficiencia de conversión de energía, la sensibilidad y estabilidad de la cavidad