Numerische Modellierung, experimenteller Aufbau und optische Charakterisierung eines spektral weit abstimmbaren, einfrequenten Self-Injection Seeding
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Numerische Modellierung, experimenteller Aufbau und optische Charakterisierung eines spektral weit abstimmbaren, einfrequenten Self-Injection Seeding

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Numerische Modellierung, experimenteller Aufbau und optische Charakterisierung eines spektral weit abstimmbaren, einfrequenten Self-Injection Seeding

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Numerische Modellierung, experimenteller Aufbau und optische Charakterisierung eines spektral weit abstimmbaren, einfrequenten optisch parametrischen Generators mit Self-injection SeedingIn dieser Arbeit wird ĂŒber den experimentellen Aufbau, die Untersuchung der optischen Eigenschaften und die numerische Modellierung eines spektral weit abstimmbaren, einfrequenten optisch parametrischen Generators (OPG) mit Self-Injection Seeding berichtet. Self-Injection Seeding ermöglicht die Erzeugung abstimmbarer, einfrequenterStrahlung in Spektralbereichen, bei denen keine geeigneten Seedquellen zur VerfĂŒgungstehen. Der WellenlĂ€ngenabstimmbereich ist dabei zusĂ€tzlich nicht durch die limitierteAbstimmbandbreite herstellbarer Seedlaser beschrĂ€nkt.Der OPG besteht aus einem 55 mm langen, periodisch gepolten Kristall aus kongruentem LiNbO3 mit einer DomĂ€nenperiode von 29, 5 ”m. Die Pumpstrahlung wirdvon einem einfrequenten Nd: YVO4-Oszillator-VerstĂ€rker-System erzeugt. Das Systememittiert nahezu Fourier-limitierte Impulse mit einer Impulsdauer von 11 ns bei einerabstimmbaren Impulsrepetitionsrate um 10 kHz in einem nahezu beugungsbegrenzten Strahl (MÂČ<1, 2). Die mittlere Ausgangsleistung betrĂ€gt maximal 4 W. Zur Erzeugung der Seedstrahlung wird ein geringer Prozentsatz der Energie der erzeugten OPG-Signalimpulse entlang einer 22 km langen Standard-Single-Mode-Faser (S-SMF)verzögert und mit dem jeweils nachfolgenden Pumpimpuls rĂ€umlich und zeitlich ĂŒberlagert. Die WellenlĂ€nge und die spektrale Bandbreite der Seedstrahlung können mitHilfe eines Faser-Fabry-PĂ©rot-Interferometers (FFPI) mit einer Finesse von 1800 undeinem freien Spektralbereich von 1375 GHz kontrolliert werden.Zur zeitgenauen Superposition der Seedimpulse mit den jeweils nachfolgenden Pumpimpulsen war es notwendig, ein neues Konzept zur akustooptischen GĂŒteschaltung hoher zeitlicher PrĂ€zision zu entwickeln. Im Gegensatz zu kommerziellen Systemen konnte dadurch die Zeit zwischen jeweils aufeinanderfolgenden Laser-Impulsen bei stufenlos abstimmbarer Impulsrepetitionsrate mit einer zeitlichen Genauigkeit von < +/-300 ps eingestellt werden.Bei spektral breitbandiger StrahlungsrĂŒckkopplung wurde eine maximale OPG-Gesamtausgangsleistung von 1, 5 W erzielt, entsprechend einer Signalleistung von 1, 1 W (SignalwellenlĂ€nge: 1558 nm) und einer Idlerleistung von 0, 4 W (IdlerwellenlĂ€nge: 3356 nm). Durch Änderung der Verzögerungszeit zwischen Pump- und Seedimpuls konnte die spektrale Bandbreite der OPG-Strahlung um einen Faktor 2 von 204 GHz auf 102 GHz reduziert werden. Bei einer OPG-Ausgangsleistung von 0, 4 W (Pumpleistung: 1, 75 W) betrug der Reduktionsfaktor 50 (von 215 GHz auf 4, 3 GHz). Gleichzeitig fĂŒhrte spektral breitbandige StrahlungsrĂŒckkopplung zu einer VergrĂ¶ĂŸerung bzw. Erniedrigung der OPG-Strahldivergenz in AbhĂ€ngigkeit der Verzögerungszeit.Bei spektral gefilterter StrahlungsrĂŒckkopplung betrug die maximale OPG-Gesamtausgangsleistung 1, 43 W, entsprechend einer Signalleistung von 1, 04 W bei 1562 nm und einer Idlerleistung von 0, 39 W bei 3337 nm. Durch Abstimmung der SeedwellenlĂ€nge bei einer konstanten ZentralwellenlĂ€nge des parametrischen VerstĂ€rkungsspektrums bei 1562 nm konnte ein Abstimmbereich einfrequenter Strahlung von 430 GHz realisiert werden. Die RauschunterdrĂŒckung betrug grĂ¶ĂŸer 30 dB. Innerhalb des Durchstimmbereiches variierten die OPG-Signalbandbreite und die OPG-Ausgangsleistung innerhalb eines Bereiches von 220-390 MHz bzw. 1, 36-1, 43 W. Die minimal erforderliche Seedleistung lag innerhalb eines Intervalls von 11-98 pW. Bei WellenlĂ€ngenverstimmung von großen zu kleinen SignalwellenlĂ€ngen nahm die Beugungsmaßzahl senkrecht und parallel zur Polarisation von 6, 7 auf 6, 4 bzw. von 4, 0 auf 3, 6 ab. Dieses Verhalten konnte durch das Auftreten nichtkollinearer Quasi-Phasenanpassung erklĂ€rt werden.Durch simultane Abstimmung der TransmissionswellenlĂ€nge des FFPI und der ZentralwellenlĂ€nge der parametrischen VerstĂ€rkung wurde ein Abstimmbereich von 1545-1605 nm auf der Signalwelle bzw. 3157-3418 nm auf der Idlerwelle realisiert. Dieminimal erforderliche Seedleistung variierte in einem Bereich von 10-700 pW. DieOPG-Signalbandbreite betrug 195-230 MHz. Die OPG-Gesamtausgangsleistung nahmWerte zwischen 1, 33 W und 1, 43 W an. Die minimale Schrittweite der Abstimmungentsprach der Fußpunktsbreite des geseedeten OPG-Spektrums (ca. 550-650 MHz).Zum qualitativen Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit theoretischen Vorhersagen wurde ein numerisches Modell eines ns-OPG mit spektral breitbandiger und spektral gefilterter StrahlungsrĂŒckkopplung entwickelt. Mit Hilfe der Simulationsrechnungen konnte der experimentell beobachtete Einfluss des Self-Injection Seeding auf die spektralen und zeitlichen OPG-Eigenschaften sowie auf die OPG-Ausgangsleistung theoretisch verstanden werden.Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals ein spektral weit abstimmbarer, einfrequenterns-OPG mit Self-Injection Seeding durch Faser-RĂŒckkopplung realisiert. Die maximaleAbstimmbandbreite sowie die minimale spektrale Linienbreite der OPG-Strahlung waren lediglich durch die DomĂ€nenperiode des zur Quasi-Phasenanpassung verwendetenKristalls bzw. das spektrale Auflösungsvermögen des FFPI beschrĂ€nkt. Die experimentellen Untersuchungen dienen als Machbarkeitsstudie und lassen sich auf andere WellenlĂ€ngenbereiche ĂŒbertragen. Eine numerische Beschreibung eines spektral breitbandigen ns-OPG sowie eine Simulation des Einflusses von Injection Seeding auf die OPG-Eigenschaften waren ebenfalls bisher in der Literatur nicht zu finden.Marco Rahm, 1974 geboren in Kaiserslautern, 1994 Abitur in Kusel, 1995-2001 Studium der Physik an der UniversitĂ€t Kaiserslautern, 2001 Diplom, 2002-2005 Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2006 Promotion an der Technischen UniversitĂ€t Kaiserslautern

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Information

Year
2006
Print ISBN
9783865377777
eBook ISBN
9783736917774
Edition
1

Table of contents