
Un láser de colorante de estado sólido ( SSDL ) es un láser de estado sólido en el que el medio de ganancia es una matriz orgánica dopada con colorante láser, como el poli(metacrilato de metilo) (PMMA), en lugar de una solución líquida del colorante. Estos láseres también se conocen como láseres orgánicos de estado sólido y láseres de polímero dopados con colorante de estado sólido .
Los SSDL fueron introducidos en 1967 por Soffer y McFarland. [ 2 ]
Medios de cultivo orgánico
En la década de 1990, se introdujeron nuevas formas de PMMA mejoradas, como el PMMA modificado, con características de alta calidad óptica. [ 3 ] La investigación de medios de ganancia para SSDL ha sido bastante activa en el siglo XXI, y se han descubierto varias matrices orgánicas de estado sólido dopadas con colorantes. [ 4 ] Entre estos nuevos medios de ganancia destacan los compuestos de nanopartículas poliméricas dopadas con colorantes orgánicos-inorgánicos. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Una forma adicional de medios de ganancia láser de estado sólido dopados con colorantes orgánicos-inorgánicos son los ORMOSIL . [ 7 ] [ 8 ]
Osciladores láser de colorante de estado sólido de alto rendimiento
Este medio de ganancia mejorado fue fundamental para la demostración de los primeros osciladores láser de colorante de estado sólido sintonizables de ancho de línea estrecho , por Duarte , [ 8 ] que posteriormente se optimizaron para ofrecer emisión de pulsos en el régimen de kW en haces casi limitados por difracción con anchos de línea láser de modo longitudinal único de≈ 350 MHz (o≈ 0,0004 nm, a una longitud de onda láser de 590 nm). [ 9 ] Estos osciladores láser sintonizables utilizan arquitecturas de rejilla de prismas múltiples [ 9 ] que producen dispersiones intracavitarias muy altas que pueden cuantificarse con precisión utilizando las ecuaciones de rejilla de prismas múltiples . [ 10 ]
Láseres de colorante de estado sólido con retroalimentación distribuida y guía de ondas
Se demostraron avances adicionales en láseres de colorante de estado sólido con la introducción de diseños de láser de retroalimentación distribuida en 1999 [ 11 ] [ 12 ] y guías de onda de retroalimentación distribuida en 2002. [ 13 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Duarte, FJ; Taylor, TS; Costela, A.; Garcia-Moreno, I.; Sastre, R. (1998). "Oscilador láser de colorante de estado sólido dispersivo de ancho de línea estrecho y pulso largo". Applied Optics . 37 (18): 3987– 3989. Bibcode : 1998ApOpt..37.3987D . doi : 10.1364/AO.37.003987 . PMID 18273368 .
- ↑ Soffer, BH; McFarland, BB (1967). "Láseres de colorante orgánico de banda estrecha sintonizables continuamente". Applied Physics Letters . 10 (10): 266. Bibcode : 1967ApPhL..10..266S . doi : 10.1063/1.1754804 .
- ↑ Maslyukov, A.; Sokolov, S.; Kaivola, M.; Nyholm, K.; Popov, S. (1995). "Láser de colorante de estado sólido con elementos activos dopados con poli(metacrilato de metilo) modificado". Applied Optics . 34 (9): 1516– 1518. Bibcode : 1995ApOpt..34.1516M . doi : 10.1364/AO.34.001516 . PMID 21037689 .
- ↑ AJC Kuehne y MC Gather, Láseres orgánicos: desarrollos recientes en materiales, geometrías de dispositivos y técnicas de fabricación, Chem. Rev. 116 , 12823-12864 (2016).
- ↑ Duarte, FJ; James, RO (2003). "Láseres de estado sólido sintonizables que incorporan medios de ganancia de nanopartículas de polímero dopadas con colorante". Optics Letters . 28 (21): 2088– 90. Bibcode : 2003OptL...28.2088D . doi : 10.1364/OL.28.002088 . PMID 14587824 .
- ↑ Costela, A.; Garcia-Moreno, I.; Sastre, R. (2009). «Láseres de colorante de estado sólido». En Duarte, FJ (ed.). Aplicaciones de láseres sintonizables (2.ª ed.). Boca Raton: CRC Press . pp. 97–120 . ISBN 978-1-4200-6009-6.
- 1 2 Duarte, FJ; James, RO (2009). "Láseres sintonizables basados en medios de ganancia de polímero dopado con colorante que incorporan distribuciones homogéneas de nanopartículas funcionales". En Duarte, FJ (ed.). Aplicaciones de láseres sintonizables (2.ª ed.). Boca Raton: CRC Press . págs. 121–142 . ISBN 978-1-4200-6009-6.
- 1 2 Duarte, FJ, FJ (1994). "Osciladores láser de tinte de rejilla de prisma múltiple de estado sólido". Applied Optics . 33 (18): 3857– 3860. Bibcode : 1994ApOpt..33.3857D . doi : 10.1364/AO.33.003857 . PMID 20935726 .
- 1 2 Duarte, FJ (1999). "Oscilador láser de colorante de estado sólido con rejilla de prismas múltiples: arquitectura optimizada". Applied Optics . 38 (30): 6347– 6349. Bibcode : 1999ApOpt..38.6347D . doi : 10.1364/AO.38.006347 . PMID 18324163 .
- ↑ Duarte, FJ (2015). «La física de la óptica de prismas múltiples». Óptica láser sintonizable (2.ª ed.). Nueva York: CRC Press . págs. 77–100 . ISBN 978-1-4822-4529-5.
- ↑ Wadsworth, WJ; McKinnie, IT; Woolhouse, AD; Haskell, TG (1999). "Láser de tinte de estado sólido de retroalimentación distribuida eficiente con una rejilla dinámica". Applied Physics B . 69 (2): 163– 169. Bibcode : 1999ApPhB..69..163W . doi : 10.1007/s003400050791 . S2CID 122330477 .
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- ↑ Oki, Y.; Miyamoto, S.; Tanaka, M.; Zuo, D.; Maeda, M. (2002). "Larga vida útil y alta tasa de repetición de láseres de tinte de guía de onda plástica con retroalimentación distribuida". Optics Communications . 214 ( 1– 6): 277– 283. Bibcode : 2002OptCo.214..277O . doi : 10.1016/S0030-4018(02)02125-9 .
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