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Revista mexicana de física
versión impresa ISSN 0035-001X
Rev. mex. fis. vol.56 no.4 México ago. 2010
Investigación
Estudio experimental de un láser sintonizable en longitud de onda usando un filtro de Sagnac con selectividad espectral mediante cambios en la temperatura
A. GonzálezGarcía, O. Pottiez y R. GrajalesCoutiño
Centro de Investigaciones en Óptica, Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre, León, Gto. 37150, México. Email: mscingagg@cio.mx
Recibido el 29 de octubre de 2009
Aceptado el 17 de junio de 2010
Resumen
Demostramos experimentalmente una configuración sencilla para el desarrollo de un laser de anillo toda fibra en el regimen de múltiples longitudes de onda. El láser incluye un segmento de fibra dopada con erbio y un interferómetro de Sagnac que actúa como filtro espectral, formado por 7 m de fibra de alta birrefringencia (HiBi, High Birefringence) y un acoplador simétrico. Dependiendo del ajuste de placas retardadoras en el anillo y en el filtro de Sagnac, se puede obtener laseo para una longitud de onda sintonizable o a varias longitudes de onda simultáneamente. Además analizamos los efectos de la temperatura sobre la respuesta del filtro de Sagnac. Se observaron regímenes de sintonización de una longitud de onda y múltiples longitudes de onda simultáneamente al variar la temperatura.
Descriptores: Filtro de Sagnac; fibras ópticas; laser de fibra óptica.
Abstract
We demonstrated experimentally a simple configuration to perform wavelengthtuning and multiwavelength operation in an Erbiumdoped fiber ring laser that includes a fiberoptic Sagnac interferometer as spectral filter formed by 7 m of high birefringence fiber and a symmetric coupler. We analyzed the temperature effect on the Sagnac filter response. Through temperature control, we were able to perform wavelengthtuning and multiwavelength operation in the laser.
Keywords: Sagnac filter; optical fibers; fiberoptic laser.
PACS: 42.55.Wd; 42.81.Gs; 42.81.Qb
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Agradecimientos
A. GonzálezGarcía fue apoyado por la beca CONACYT numero 175708 y O. Pottiez fue apoyado por el proyecto CONACYT número 53990.
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