DOI QR코드

DOI QR Code

비평면 고리형 공진기를 이용한 단일 모드 Nd:YAG 레이저의 내부 공진기 주파수 배가

Intracavity frequency doubling of a single-mode Nd:YAG laser using a nonplanar ring cavity

  • 박종락 (삼성전자주식회사 반도체연구소) ;
  • 윤태현 (한국표준과학연구원)
  • 발행 : 2003.02.01

초록

비평면 고리형 공진기에서의 내부 공진기 주파수 배가를 이용한 단일 모드 Nd:YAG 레이저를 제작하였다. 비평면 고리형 공진기는 두 개의 구면경과 Nd:YAG 결정, KIP 결정으로 구성되어 있다. Nd:YAG 결정의 양단면은 상대적인 비틀림 각을 갖고 있으면서 브루스터 각이 되도록 연마되었으며, 비틀림 각에 의해 형성된 비평면 고리 공진기가 가역적인 편광 회전기 역할을, 자기장이 가해진 Nd:YAC 결정 자체가 비가역적 편광 회전기 역할을, 브루스터 각을 갖고 있는 양단면이 편광자 역할을 각각 담당하여 전체적으로 광 다이오드를 형성하고 있다. 이러한 구조에서 단 방향 발진이 일어날 수 있는 비틀림 각이 이론적으로 추정되었다. 1.2 W, 809 nm 다이오드 레이저로 펌핑하여 532 nm 파장에서 22 ㎽의 단 방향, 단일 모드 출력을 얻었으며, 이것은 약 1.8%의 변환 효율에 해당한다.

Intracavity frequency doubling of a single-mode Nd:YAG laser by using a nonplanar ring cavity is demonstrated. The nonplanar ring cavity consists of a Brewster-angled Nd:YAG crystal placed in a magnetic field, a KTP crystal, and two spherical mirrors. In this design the Nd:YAG block acts as both a nonreciprocal polarization rotator and a partial polarizer, and the nonplanar portion of the ring cavity, which is formed by a relative twist angle between the Brewster-angled end surfaces of the Nd:YAG block, serves as a reciprocal polarization rotator. An eigenpolarization theory for the cavity configuration is presented and suitable values of the relative twist angle for unidirectional operation are estimated. A single-mode output power of 22 ㎽ at 532 nm and an optical to optical conversion efficiency of 1.8% are obtained with a 1.2 W diode laser at 809 nm.

키워드

참고문헌

  1. Solid-State Laser Engineering W. Koechner
  2. Handbook of Nonlinear Optical Crystals V. G. Dmitriev;G. G. Gurzadyan;D. N. Nikogosyan
  3. J. Opt. Soc. Am. B v.3 no.9 Large-amplitude fluctuations due to longitudinal mode coupling in diode-pumped intracavity-doubled Nd:YAG lasers T. Baer https://doi.org/10.1364/JOSAB.3.001175
  4. IEEE J. Quantum Electron. v.28 no.4 Intracavity Doubling of CW Diode-Pumped Nd:YAG Lasers with KTP D. W. Anthon;D. L. Sipes;T. J. Pier;M. R. Ressl https://doi.org/10.1109/3.135240
  5. Opt. Lett. v.14 no.1 Single-frequency microchip Nd lasers J. J. Zayhowski;A. Mooradian https://doi.org/10.1364/OL.14.000024
  6. IEEE Trans. Instrum. Meas. v.48 no.2 Modulation Transfer Spectroscopy of $^{127}I_2$Hyperfine Structure Near 532 nm Using a Self-Made Diode-Pumped Nd:$YVO_4$-KTP Laser N. Shen;E. J. Zang;H. Cao;K. Zhao;H. Lu;X. Zhang;Y. Sun;C. Xu;X. Chen;K. Zhang;X. Bai https://doi.org/10.1109/19.769668
  7. Conference on Lasers and Electro-Optics Stable intracavity-frequency-doubled green laser J. L.Nightingale;J. K. Johnson
  8. IEEE J. Quantum Electron. v.10 no.2 Efficient Frequency-Doubled Single-Frequency Nd:YAG Laser W. Culshaw;J. Kannelaud;J. E. Peterson https://doi.org/10.1109/JQE.1974.1145799
  9. Opt. Lett. v.13 no.10 Stable intracavity doubling of orthogonal linearly polarized modes in diode-pumped Nd:YAG lasers M. Oka;S. Kubota https://doi.org/10.1364/OL.13.000805
  10. IEEE J. Quantum Electron. v.28 no.4 Low-Noise Operation of a Diode-Pumped Intracavity-Doubled Nd:YAG Laser Using a Brewster Plate H. Nagai;M. Kume;I. Ohta;H. Shimizu;M. Kazumura https://doi.org/10.1109/3.135242
  11. Opt. Lett. v.18 no.21 Single-frequency diode-pumped Nd:YAG ring laser with no intracavity elements G. T. Maker;G. P. A. Malcolm;A. I. Ferguson https://doi.org/10.1364/OL.18.001813
  12. 한국광학회지 v.10 no.4 평면 반일체 고리형 공진기를 이용한 Nd:YAG 레이저의 단방향 단일 모드 발진 박종락;이해웅;윤태현;정명세
  13. Opt. Lett. v.10 no.2 Monolithic, unidirectional single-mode Nd:YAG ring laser T.J. Kane;R. L. Byer https://doi.org/10.1364/OL.10.000065
  14. Optics E. Hecht
  15. Opt. Lett. v.12 no.4 Unidirectional diode-laser-pumped Nd:YAG ring laser with a small magnetic field W. R. Trutna, Jr.;D. K. Donald;M. Nazarathy https://doi.org/10.1364/OL.12.000248
  16. IEEE J. Quantum Electron. v.28 no.10 Simplified characterization of uniaxial and biaxial nonlinear optical crystals: A plea for standardization of nomenclature and conventions D. A. Roberts https://doi.org/10.1109/3.159516