Osciladores ópticos paramétricos continuos y cuasi-continuos basados en tantalato de litio periódicamente polarizado

Un oscilador óptico paramétrico (OPO, por sus siglas en inglés, Optical Parametric Oscillator) es una fuente de luz sintonizable que tienen como principio de funcionamiento un proceso de conversión de frecuencias llamado amplificación óptica paramétrica. La luz que emite un OPO tiene casi las mismas...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Norma Alicia Barboza Tello
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2010
País:México
Institución:Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Repositorio:Repositorio Institucional CICESE
Idioma:español
OAI Identifier:oai:cicese.repositorioinstitucional.mx:1007/558
Acceso en línea:http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/558
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/Amplificación óptica paramétrica,Oscilación óptica paramétrica,Umbral de oscilación,Tantalato de litio,Optica no lineal
info:eu-repo/classification/cti/1
info:eu-repo/classification/cti/22
info:eu-repo/classification/cti/2209
Descripción
Sumario:Un oscilador óptico paramétrico (OPO, por sus siglas en inglés, Optical Parametric Oscillator) es una fuente de luz sintonizable que tienen como principio de funcionamiento un proceso de conversión de frecuencias llamado amplificación óptica paramétrica. La luz que emite un OPO tiene casi las mismas propiedades que un láser por ejemplo emite luz monocromática y coherente lo que lo convierte en una herramienta muy útil en diferentes ramas de la ciencia, por ejemplo en espectroscopía o comunicaciones ópticas. El objetivo de este trabajo de investigación fue fabricar un oscilador óptico paramétrico continuo. La potencia mínima que requiere este tipo de OPO para funcionar (potencia de umbral) suele ser alta (>1W) ya a que para este proceso se espera una eficiencia de conversión menor al 5%. Entonces para que un OPO continuo funcione es necesario disminuir al máximo las pérdidas de la cavidad, las cuáles se originan por dispersión, absorción pero principalmente se deben a reflexiones de Fresnel (Se calculan de ~14% por cada interface aire-sustrato en tantalato de litio), reflexiones en los espejos que forman la cavidad OPO (~1%); y debido al tamaño diminuto del cristal se tienen pérdidas por abertura (~1%). Como herramienta se utilizó un láser que emite pulsos largos del orden de 500ns (cuasicontinuo) ya que presenta alta potencia pico por lo que resulta más fácil obtener oscilación óptica paramétrica. La idea era que una vez que se optimizara el OPO cuasi-continuo se cambiara el láser de bombeo a modo continuo. Aquí se presenta un oscilador que emite en modo cuasi-continuo (pulsos largos del orden de 500ns) en un intervalo de 1.48 a 1.55µm. Con varias medidas empleadas para disminuir las pérdidas se logró disminuir el umbral de oscilación de 250W a menos de 40W de potencia pico.