Optische Flüstergalerieresonatoren vereinen mechanische Stabilität mit hoher optischer Güte. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur nichtlinearen Frequenzkonversion mit niedrigen Pumpleistungen. Ein bisher großes ungelöstes Problem besteht in der schnellen und genauen Kontrolle der Konversionsprozesse. In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden zur Wellenlängenkontrolle beschrieben und verglichen. Als besonders praktikabel erwies sich dabei das geometrische Durchstimmen mittels eines in den Flüstergalerieresonator eingebetteten Piezoaktors. Dadurch lässt sich ein sprungfreies Durchstimmen übere mehrere 10 GHz erreichen.
Aktualisiert: 2020-01-28
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Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Herstellung von geraden Kantenwellenleitstrukturen in Lithiumniobat mit geringen Streuverlusten auf Basis der Lasermikrostrukturierung mit ultrakurzen Impulsen.
Die Herausforderung lag in der experimentellen Realisierung von nahezu völlig glatten
Oberflächen. Allerdings ist dies bei der Lasermikrostrukturierung nicht so einfach, da ein flächiger Abtrag erst durch die Überlagerung einer Vielzahl einzelner applizierter Impulse ermöglicht wird. Jedoch wird mit jedem applizierten Impuls ein Krater auf der Probenoberfläche erzeugt, welcher die Form des radial-symmetrischen Gauß´schen Strahlprofils annimmt. Dabei hängt die Größe des Abtragskraters zum einen von der eingesetzten Impulsenergie und zum anderen von den materialspezifischen Eigenschaften ab. Für die nichtlineare Optik ist Lithiumniobat bereits als herausragendes Material bekannt, vor allem als periodisch gepolter Kristall für nichtlineare Konversionsprozesse. Zudem bietet das Material durch seine Eigenschaften der Ferroelektrizität, Pyroelektrizität und Piezoelektrizität über das Verfahren des laserinduzierten Abtrags einen spannenden Zugang zu den Prozess der Ladungsträgeranregung bei Bestrahlung mit intensiver Laserstrahlung. Auf Basis der Abtragscharakteristika wurden Rückschlüsse auf die Ladungsträgeranregung gezogen.
Durch die Änderung der chemischen Zusammensetzung von Lithiumniobat verändert sich nicht nur das Absorptions-verhalten sondern auch die Ladungsträgeranregung bzw. -umverteilung bei Bestrahlung mit intensiver Laserstrahlung.
Im Rahmen der Dissertation wurden hierzu Untersuchungen auf kongruenten Lithiumniobat (CLN) und auf Magnesiumoxid dotierten Lithiumniobat in kongruenter und stöchio-metrischer Zusammensetzung (MgO(5:0 mol%):CLN und MgO(1:3 mol%):SLN) durchgeführt.
Aktualisiert: 2021-03-31
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Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Herstellung von geraden Kantenwellenleitstrukturen in Lithiumniobat mit geringen Streuverlusten auf Basis der Lasermikrostukturierung mit ultrakurzen Impulsen. Die Herausforderung lag in der experimentellen Realisierung von nahezu völlig glatten Ober- ächen. Allerdings ist dies bei der Lasermikrostrukturierung nicht so einfach, da ein ächiger Abtrag erst durch die Überlagerung einer Vielzahl einzelner applizierter Impulse ermöglicht wird. Jedoch wird mit jedem applizierten Impuls ein Krater auf der Probenoberächen erzeugt, welcher die Form des radial-symmetrischen Gauÿ´schen Strahlprols annimmt. Dabei hängt die Gröÿe des Abtragskraters zum einen von der eingesetzten Impulsenergie und zum anderen von den materialspezischen Eigenschaften ab. Für die nichtlineare Optik ist Lithiumniobat bereits als herausragendes Material bekannt, vor allem als periodisch gepolter Kristall für nichtlineare Konversionsprozesse. Zudem bietet das Material durch seine Eigenschaften der Ferroelektrizität, Pyroelektrizität und Piezoelektrizität über das Verfahren des laserinduzierten Abtrags einen spannenden Zugang zu den Prozess der Ladungsträgeranregung bei Bestrahlung mit intensiver Laserstrahlung. Auf Basis der Abtragscharakteristika wurden Rückschlüsse auf die Ladungsträgeranregung gezogen. Durch die Änderung der chemischen Zusammensetzung von Lithiumniobat verändert sich nicht nur das Absorptionsverhalten sondern auch die Ladungsträgeranregung bzw. -umverteilung bei Bestrahlung mit intensiver Laserstrahlung. Im Rahmen der Dissertation wurden hierzu Untersuchungen auf kongruenten Lithiumniobat (CLN) und auf Magnesiumoxid dotierten Lithiumniobat in kongruenter und stöchiometrischer Zusammensetzung (MgO(5.0 mol%):CLN und MgO(1.3 mol%):SLN) durchgeführt.
Aktualisiert: 2019-07-03
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Möchte man ein optisches System kontrollieren und optimieren, so muss man es zunächst verstehen. Dafür ist die Kenntnis über die fundamentalen physikalischen Prozesse wichtig. Dazu zählen auch die Limitierungen des Systems. Ebendiese werden in der vorliegenden Arbeit für das System Flüstergalerieresonator (FGR) aus Lithiumniobat (LN) untersucht. In diesem monolithischen Resonatortyp wird Licht durch totale interne Reflexion geführt und lediglich durch Absorption und Streuung des Wirtsmaterials gedämpft. LN wiederum ist eines der treibenden Materialien der nichtlinearen Optik, was es zu einem interessanten Gegenstand der Forschung macht.
Insgesamt besteht noch Handlungsbedarf bei der Charakterisierung von FGR aus LN hinsichtlich ihrer Güte und zeitlichen Frequenzstabilität. Genau diesen beiden Themen widmet sich die vorliegende Arbeit. Dazu werden nach einer Einführung in das Konzept des FGR (Kapitel 2) die linearen Verlustkanäle in FGR aus LN untersucht. Dabei wird die Grenze der Güte ausgelotet, und Veredelungsverfahren werden erprobt (Kapitel 3). Anschließend rücken die nichtlinear-optischen Verlustkanäle in den Fokus der Betrachtung (Kapitel 4). Im Mittelpunkt stehen dabei die Raman-Streuung und parasitäre OPO-Prozesse. Welche physikalischen Effekte Einfluss auf die zeitliche Stabilität der Resonanzen eines FGR nehmen, wird in Kapitel 5 untersucht. Dazu werden zunächst die möglichen Ursachen einer Frequenzverschiebung herausgearbeitet, bevor die Effekte selbst getrennt voneinander untersucht werden. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit in Kapitel 6 zusammengefasst.
Aktualisiert: 2022-05-04
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Kongruentes Lithiumniobat zeichnet sich durch eine ausgeprägte intrinsische Defektstruktur aus. Diese führt zur Ausbildung einer Vielzahl polaronischer Zustände. Als Polaron wird dabei ein Quasiteilchen bestehend aus einem Ladungsträger und einer selbstinduzierten Gitterverzerrung bezeichnet. Durch ihre schnelle optische Anregung sind Polaronen für viele Anwendungen interessant. Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeit der Aufzeichnung holographischer Gitter auf der Basis räumlich modulierter Dichten von Polaronen in thermisch reduziertem Lithiumniobat. Hierzu wird in einem Zweistrahl-Interferometer eine modulierte Intensitätsverteilung aus einem einzelnen Nanosekunden-Laserpuls zur optischen Anregung genutzt. Es wird gezeigt, dass die untersuchten Gitter hinsichtlich ihres Zeit-, Temperatur- und Spektralverhaltens vollständig durch die theoretischen Modelle für kleine Polaronen in Lithiumniobat beschreibbar sind. Des Weiteren werden in Abhängigkeit von der Aufzeichnungsgeometrie hohe Beugungseffizienzen beobachtet, die auf einen polaronenbasierten, intrinsischen photovoltaischen Effekt schließen lassen. Dadurch ist es möglich, auch ohne zusätzliche photorefraktive Dotierungen hohe Beugungseffizienzen zu erreichen.
Aktualisiert: 2022-12-21
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