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Heidelberg 1999 – wissenschaftliches Programm

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Q: Quantenoptik

Q 32: Nichtlineare Optik IV

Q 32.1: Fachvortrag

Donnerstag, 18. März 1999, 14:00–14:30, PH3

Frequenzverdopplung eines modengekoppelten Nd:YAlO3 Lasers bei 930nm mit periodisch gepolten LiTaO3 Kristallen — •T. Kellner1, Günter Huber1, J.-P. Meyn2, R. Wallenstein2, C. Hönninger3, F. Morier-Genoud3 und U. Keller31Universität Hamburg, Institut für Laser-Physik, Jungiusstr. 9a, 20355 Hamburg — 2Uni-versität Kaiserslautern, FB Physik, Erwin-Schrödinger-Str. 46, D-67663 Kaiserlslautern — 3Ultrafast Laser Physics, Institute of Quantum Electronics, ETH-Hönggerberg, CH-8093 Zürich

Die Erzeugung der zweiten Harmonischen in periodisch gepolten nichtlinearen Kristallen von modengekoppelten Lasers im nahen IR ist eine Möglichkeit den blauen Spektralbereich mit Festkörperlasern zu erschließen.
Wir stellen die Frequenzverdopplung eines passiv modengekoppelten
Nd:YAlO3 Lasers bei 930nm in periodisch gepolten LiTaO3 (PPLT) Kristallen vor. Die Modenkopplung wurde mit einem sättigbaren Halbleiterabsorberspiegel erzielt. Die Pulsbreite des Nd:YAlO3 Lasers lag zwischen 7ps und 12ps. Die verwendeten PPLT Kristalle hatten eine Periode von 4,9µm um Quasiphasenanpassung bei 930nm bei einer Temperatur von 188 C zu erreichen. Um die Qualität des nichtlinearen Gitters der verwendeten PPLT Kristalle zu untersuchen wurden die Temperaturbandbreiten für die Frequenzverdopplung eines cw Ti:Saphir Laser bei 930nm gemessen. Daraus ergaben sich effektive Längen des nichtlinearen Gitters von ca. 90% der physikalischen Länge der PPLT Kristalle. Bei einer Ausgangsleistung des modengekoppelten Lasers von 380mW konnten 80mW bei der zweiten Harmonischen in einem einfachen Durchgang durch einen 5mm langen PPLT Kristall erzeugt werden. Dies entspricht einer Konversionseffizienz von 21.5%.

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