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dc.contributor.advisor1Bell, Maria Jose Valenzuela-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784941Y8pt_BR
dc.contributor.referee1Pilla, Viviane-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728957H3pt_BR
dc.contributor.referee2Nogueira, Giovana Trevisan-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769687U8pt_BR
dc.creatorSilva, Isis Lee da-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4384575P5pt_BR
dc.date.accessioned2018-09-03T16:33:49Z-
dc.date.available2018-08-22-
dc.date.available2018-09-03T16:33:49Z-
dc.date.issued2017-07-31-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7211-
dc.description.abstractSapphires are commercially synthesized since 1902, but only in 1982 the crystal Ti:Sapphire began to be used as an active medium of optical cavities. Currently one of the leading ultrafast lasers with femtosecond pulses (10−15s) is the Titanium:Sapphire (Ti:Sapphire) laser, which has two emission settings: continuous and pulsed. In the pulsed regime one usually obtains a spectrum with bandwidth of some tens of nanometers. However, in some specific situations, this spectrum can be expanded to a 500 nm, known as supercontinuum. In both regimes the active medium is Sapphire crystal doped with Titanium ions Ti+3. This work presents the characterization of a Ti:Sapphire crystal with the following spectroscopic techniques: Absorption, Photoluminescence, Thermal Lens and Z-Scan. The aim of this analysis is to better understand its thermal and nonlinear behavior, thus expecting to obtain an interpretation of the laser emission spectrum generated within the optical cavity in the pulsed regime using this crystal as a means of gain. The spectroscopy made in the crystal allows an update of the literature data and additional information like thermal diffusivity and generation of nonlinear refractive index.pt_BR
dc.description.resumoAs Safiras são sintetizadas comercialmente desde 1902, mas só em 1982 o cristal Titânio:Safira (Ti:Safira) passou a ser empregado como meio de ganho de cavidades ópticas. O laser de Titânio:Safira é um dos principais lasers ultrarrápidos com pulsos de femtossegundos (10−15s) da atualidade, e possui duas configurações de emissão: contínua e pulsada. No regime pulsado obtém-se usualmente um espectro com algumas dezenas de nanômetros de largura. Entretanto, em algumas situações específicas, esse espectro pode ser expandido a uma largura de 500 nm, conhecido como supercontínuo. Em ambos os regimes o meio de ganho é o cristal de Safira dopado com íons de Titânio (Ti3+). Neste trabalho apresenta-se a caracterização deste cristal com as seguintes técnicas espectroscópicas: Absorção, Fotoluminescência, Lente Térmica e Z-Scan. O objetivo desta análise é entender melhor o seu comportamento térmico e não-linear, esperando-se assim obter uma interpretação do espectro de emissão do laser gerado dentro da cavidade óptica no regime pulsado utilizando esse cristal como meio de ganho. A espectroscopia feita no cristal permite uma atualização dos dados da literatura e informações adicionais, como a difusividade térmica e índice de refração não linear.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCristal Titânio:Safirapt_BR
dc.subjectÍons de Ti3+pt_BR
dc.subjectEspectroscopiapt_BR
dc.subjectCavidade ópticapt_BR
dc.subjectTitanium:Sapphire Crystalpt_BR
dc.subjectIons of Ti3+pt_BR
dc.subjectSpectroscopypt_BR
dc.subjectOptical cavitypt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleEspectroscopia óptica do cristal de Safira dopado com íons de Titânio (Ti3+) para aplicação em cavidades ópticaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Física (Dissertações)



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