Construcción y caracterización de un diodo láser estabilizado sintonizable

Autores
Barabas, Federico Martín; Petrungaro, G.; Schmiegelow, Christian Tomás; Codnia, Jorge
Año de publicación
2010
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En este trabajo se presentan los resultados de la construcción y caracterización de un láser de diodo sintonizable. El sistema consistió en un diodo láser realimentado mediante una red de difracción en configuración de Littrow con control activo tanto de la corriente como de la temperatura. En este sentido se desarrolló una fuente de corriente regulable estabilizada. Dado que la estabilidad en frecuencia del láser depende críticamente de la temperatura, se diseñó y construyó un sistema activo de estabilización de temperatura a partir de una celda Peltier y un termistor. A su vez, se diseñaron y maquinaron los montajes optomecánicos para el diodo, la lente, la red y la celda Peltier. Utilizando un diodo láser extraído de una grabadora de CD se logró sintonizar en un intervalo de 6 nm en un entorno de la longitud de onda de emisión del diodo láser sin realimentar (típicamente 780 nm). El intervalo de sintonización se pudo variar modificando el valor de estabilización de la temperatura. Con el sistema desarrollado se obtuvo una variación de 0,2 nm K–1.
The results of construction and characterization of a tunable and stabilized diode laser are presented. The system consisted in a laser diode with an external-cavity feedback from a diffraction grating in Littrow configuration. Active control of current was achieved by the design and construction of a controlled and stabilized current circuit. Since laser frequency critically depends on its temperature a stabilized temperature controller was developed based on a Peltier cell and a thermistor. Moreover, opthomechanic mounting blocks were designed and constructed for the laser, the collimator lens, the diffraction grating and the Peltier cell. Using a cd-drive diode laser it was possible to vary the system frequency 6 nm near the laser original frequency (typically 780 nm). It was also possible to vary the tuning interval by changing the value of stabilized temperature at the rate of 0.2 nm K–1.
Fil: Barabas, Federico Martín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina
Fil: Petrungaro, G.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina
Fil: Schmiegelow, Christian Tomás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina
Fil: Codnia, Jorge. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF-CEILAP-CONICET). Buenos Aires. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2010;01(22):63-66
Materia
DIODOS LASER
COHERENCIA
CAVIDAD EXTERNA
LASER DIODE
COHERENCE
EXTERNAL CAVITY
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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The results of construction and characterization of a tunable and stabilized diode laser are presented. The system consisted in a laser diode with an external-cavity feedback from a diffraction grating in Littrow configuration. Active control of current was achieved by the design and construction of a controlled and stabilized current circuit. Since laser frequency critically depends on its temperature a stabilized temperature controller was developed based on a Peltier cell and a thermistor. Moreover, opthomechanic mounting blocks were designed and constructed for the laser, the collimator lens, the diffraction grating and the Peltier cell. Using a cd-drive diode laser it was possible to vary the system frequency 6 nm near the laser original frequency (typically 780 nm). It was also possible to vary the tuning interval by changing the value of stabilized temperature at the rate of 0.2 nm K–1.
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