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Granate de terbio y galio

El granate de terbio y galio ( TGG ) es un tipo de granate sintético , con la composición química Tb 3 Ga 5 O 12 . [1] Este es un material rotador de Faraday con excelentes propiedades de transparencia y es muy resistente al daño del láser. TGG se puede utilizar en aisladores ópticos para sistemas láser, en circuladores ópticos para sistemas de fibra óptica, en moduladores ópticos y en sensores de corriente y de campo magnético .

TGG tiene una constante de Verdet alta que da como resultado el efecto Faraday . La constante de Verdet aumenta sustancialmente a medida que el mineral se acerca a temperaturas criogénicas . [2] Las constantes de Verdet más altas se encuentran en vidrios de pedernal denso dopados con terbio o en cristales de TGG. El efecto Faraday es cromático (es decir, depende de la longitud de onda) y, por tanto, la constante de Verdet es una función bastante importante de la longitud de onda. A 632 nm, se informa que la constante de Verdet para TGG es−131 rad/(T·m) , mientras que a 1064 nm cae a−38 rad/(T·m) . [3] [4] Este comportamiento significa que los dispositivos fabricados con un cierto grado de rotación en una longitud de onda, producirán mucha menos rotación en longitudes de onda más largas. Muchos rotadores y aisladores de Faraday se pueden ajustar variando el grado en que la cantidad de material del rotador de Faraday se inserta en el campo magnético del dispositivo. De esta manera, el dispositivo se puede ajustar para su uso con una variedad de láseres dentro del rango de diseño del dispositivo. [5]

Ver también

Referencias

  1. ^ "Granate de terbio y galio - TGG" (PDF) . Northrop Grumman . 2011. Archivado desde el original (PDF) el 18 de abril de 2016 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
  2. ^ Hassan Majeed; Amrozia Shaheen y Muhammad Sabieh Anwar (2013). "Polarimetría completa de Stokes del efecto Faraday magnetoóptico en un cristal de granate de terbio y galio a temperaturas criogénicas". Óptica Express . 21 (21). Base de información de óptica: 25148–58. Código Bib : 2013OExpr..2125148M. doi : 10.1364/OE.21.025148 . PMID  24150356.
  3. ^ Vojna, David; Slezák, Ondřej; Lucianetti, Antonio; Mocek, Tomáš (2019). "Constante Verdet de materiales magnetoactivos desarrollados para dispositivos Faraday de alta potencia". Ciencias Aplicadas . 9 (15): 3160. doi : 10.3390/app9153160 .
  4. ^ Vojna, David; Duda, Martín; Yasuhara, Ryo; Slezák, Ondřej; Schlichting, Wolfgang; Stevens, Kevin; Chen, Hengjun; Lucianetti, Antonio; Mocek, Tomáš (2020). "Constante de Verdet del cristal de fluoruro de terbio potásico en función de la longitud de onda y la temperatura". Optar. Lett . 45 (7): 1683–1686. Código Bib : 2020OptL...45.1683V. doi :10.1364/ol.387911. PMID  32235973. S2CID  213599420.
  5. ^ "Tutorial sobre aislador óptico (Página 1 de 2)" (PDF) . Fotónica SeongKyeong / Thorlabs. Archivado desde el original (PDF) el 29 de agosto de 2017 . Consultado el 15 de julio de 2014 .