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Láseres amarillos por autosuma de frecuencia basados en oscilación simultánea en cristales no lineales dopados con nd3+

  • Autores: María Luisa Rico Soliveres
  • Directores de la Tesis: Juan Capmany Francoy (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Miguel Hernández de Elche ( España ) en 2011
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Pascual Martínez Pastor (presid.), Carlos Rodriguez Fernandez Pousa (secret.), María Ángeles Díaz García (voc.), Javier Alda (voc.), Germán Vergara Ogando (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La radiación láser en la zona amarilla del espectro tiene interés en aplicaciones biomédicas, principalmente en el campo de la dermatología y de la oftalmología, y en astronomía para la creación de estrellas de referencia artificiales.

      Los láseres de estado sólido cubren una amplia región espectral pero no así la zona correspondiente al amarillo-naranja en torno a los 580nm - 610nm. Mediante procesos de conversión no lineal de frecuencia óptica es posible generar radiación amarilla a partir de láseres basados en el ión neodimio.

      En particular, la oscilación simultánea de radiación láser en los canales 4F3/2 --> 4I11/2 y 4F3/2 --> 4I13/2 del ión Nd3+ con emisiones infrarrojas alrededor de 1060nm y 1300nm respectivamente, permite generar radiación láser en onda continua en la zona amarillo-naranja del espectro visible mediante la suma de frecuencias en un cristal no lineal situado dentro de la cavidad y bombeados por diodos láser.

      En este trabajo se han investigado las condiciones que favorecen la oscilación simultánea aprovechando el efecto de quemado axial de ganancia y la conversión intracavidad eficiente, así como los aspectos básicos de la dinámica en este tipo de sistemas.

      En particular, se ha perseguido la demostración de sistemas con emisión amarilla basados en autoconversión como expresión última de miniaturización, empleando cristales láseres bien conocidos y bombeados por diodos láseres comerciales. Se ha perseguido sentar las bases que demuestren la viabilidad y buena eficiencia potencial de este tipo de sistemas, presentando evidencia experimental sobre la viabilidad de sistemas láser amarillos mediante autoconversión en dos cristales no lineales YAB:Nd3+ y PPLN:Nd3+ base de los sistemas monolíticos en formatos microchip.


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