Estudio experimental sobre la evolución de los efectos no lineales que generan un espectro supercontinuo en fibras de cristal fotónico usando pulsos con duración de ns



Título del documento: Estudio experimental sobre la evolución de los efectos no lineales que generan un espectro supercontinuo en fibras de cristal fotónico usando pulsos con duración de ns
Revista: Revista mexicana de física
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000347313
ISSN: 0035-001X
Autores: 1
2
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1
3
2
3
2
Instituciones: 1Centro de Investigaciones en Optica A.C., León, Guanajuato. México
2Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías, Salamanca, Guanajuato. México
3Universidad de Guanajuato, Departamento de Estudios multidisciplinarios, Yuriria, Guanajuato. México
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 57
Número: 6
Paginación: 528-534
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Experimental, analítico
Resumen en español Este trabajo presenta el estudio experimental realizado sobre la evolucion espectral de un pulso de bombeo propagado dentro de dos distintos tipos de microestructuras con nucleo solido en fibras de cristal fotonico (PCF, Photonic Crystal Fiber). Nosotros utilizamos como fuente de bombeo un laser Q-Switched Nd:YAG operando en el regimen de pulsos de nanosegundos (6 ns), con una longitud de onda central de 1064 nm, una frecuencia de repeticion de 20 Hz y una energıa de salida de »180 mJ. La evolucion del espectro de supercontinuo es presentado para un rango de variacion de la potencia promedio que se encuentra entre los 0.05 mW - 1.86 mW a la entrada de las PCF, conforme se analiza el ensanchamiento del pulso se explican los fenomenos no lineales que intervienen en el proceso de generacion de las nuevas frecuencias que aparecen a la salida de la PCF debido al pulso de bombeo. Un aspecto importante se basa en el desarrollo de un esquema optico capaz de proporcionar un control adecuado sobre el acoplamiento de luz a la entrada de las PCF, lo cual evita danar las fibras usadas en el trabajo. Los pulsos generados por el laser Q-SWITCH Nd:YAG son muy intensos, pudiendo afectar la PCF utilizada, debido a esto, el desarrollo del esquema optico fue primordial para la obtencion de los espectros de supercontinuo generados en cada una de las PCF (los cuales cuentan con un ancho espectral de »705 nm y »1100 nm, dependiendo del tipo de fibra empleada). Finalmente, en este trabajo se describen las posibles aplicaciones potenciales que pueden implementarse con el tipo de espectro generado en cada fibra estudiada
Resumen en inglés This paper presents the experimental study on the spectral evolution of a pump pulse spread into two different types of microstructures with solid core in photonic crystal fiber (PCF). We use as pumping source a laser Q-Switched Nd: YAG operating in the regime of nanosecond pulses (6 ns) with a central wavelength of 1064 nm, a repetition rate of 20 Hz and an energy of » 180 mJ. Supercontinuum spectrum evolution is presented for a range of variation of input power between 0.05 mW to 1.86 mW at the input of the PCF. We analyze the pulse broadening explains the nonlinear phenomena involved in the process generation of new frequencies that appear in the input pulse. An important aspect is based on the development of an optical scheme which is capable of providing adequate control over the coupling of light at the input of the PCF and prevents the damage to the fibers used in this work. As it is known, the pulses generated by the laser Q-SWITCH Nd:YAG are very intense and can damage the PCF used, for this reason, the development of optical scheme was essential to obtain the spectra of supercontinuum generated in each of the PCF (spectra that have with a spectral width of » 705 nm and » 1100 nm). Finally, this paper describes the possible potential applications that can be implemented with the type of spectrum generated in each fiber
Disciplinas: Física y astronomía
Palabras clave: Optica,
Optica no lineal,
Fibras de cristal fotónico,
Fibras ópticas
Keyword: Physics and astronomy,
Optics,
Nonlinear optics,
Photonic crystal fibers,
Optical fiber
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