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groups:mg:shg [2020/02/10 13:37] rholstgroups:mg:shg [2024/03/20 09:37] (current) – Admin: Syntax-Update (Migration from deprecated "fontcolor" plugin to "color" plugin) klaus
Line 3: Line 3:
 ===== SHG ===== ===== SHG =====
   * Type: Wavelength Conversion Module WH-0780-000-A-B-C   * Type: Wavelength Conversion Module WH-0780-000-A-B-C
 +    * Input Fiber: 1550 PANDA fiber with FC/APC
 +    * Output Window: <color #ff0000>NO</color> IR-cut filter
 +    * Maximum Input Power: 0.5W
   * Based on a PPLN waveguide   * Based on a PPLN waveguide
   * Company: NTT Electronics   * Company: NTT Electronics
   * Distributor: MenloSystems   * Distributor: MenloSystems
-  * Test data sheet:+  * Test data sheet: {{ :groups:mg:shg_test_protocol.pdf |}}
  
 ===== Setup ===== ===== Setup =====
Line 23: Line 26:
 {{groups:mg:waveguide_shg_box_ohne_teleskop.png?400|}} {{groups:mg:waveguide_shg_box_ohne_teleskop.png?400|}}
  
-==== Temperature controller ====+===== Temperature controller ====
 +<note warning>Do NOT apply overcurrent larger than +/-2A to the Peltier cooler</note> 
 +<note warning>Abrupt temperature change or temperature raising rate faster than 0.5 °C/s might cause a sudden crystal break</note>
 Um das die Temperatur im Waveguide zu stabilisieren, wurde eine Box mit einem Meerstetter nach folgendem Konzept gebaut: https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:resonatoren:meerstetter:start Um das die Temperatur im Waveguide zu stabilisieren, wurde eine Box mit einem Meerstetter nach folgendem Konzept gebaut: https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:resonatoren:meerstetter:start
  
-Für die TEC Software wurde die Einstellungen von VLBAI. Es müssen jedoch nicht spezifische Parameter für den Waveguide verändert werden, die in dem mitgelieferten Datenblatt zu finden sind (bei Steffen nachfragen).Die Meerstetter Konfigurationen von VLBAI sind im AFS\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Software\TEC\Waveguide_SHG_780nm+Die Konfigurationsdateien für den Meerstetter sind im AFS unter \\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Laser at IQO\Waveguide_SHG1560_780nm\Meerstetter Config zu finden. 
  
 === Pinout und Patchkabel === === Pinout und Patchkabel ===
  
 Um den Waveguide zu betreiben, wurde die übliche Belegung der Sub-D9 für Toptica Laser modifiziert (https://bibo.iqo.uni-hannover.de/index.html/doku.php?id=bauteil:steckverbinder). Das liegt daran, dass der TEC-Strom bis zu 2A groß sein kann und das Adernpaar eines Patchkabels nur für 0,6A zulässig ist. Um den Waveguide zu betreiben, wurde die übliche Belegung der Sub-D9 für Toptica Laser modifiziert (https://bibo.iqo.uni-hannover.de/index.html/doku.php?id=bauteil:steckverbinder). Das liegt daran, dass der TEC-Strom bis zu 2A groß sein kann und das Adernpaar eines Patchkabels nur für 0,6A zulässig ist.
-^ Paar    ^ RJ45       ^ Belegung                   ^ SubD 9 (Toptica)  ^ SubD 9 (Waveguide SHG)  ^ 
-| 1-      | Pin 1      | NTC-Widerstand (-), 10 kΩ  | Pin 2             | Pin 2                   | 
-| 1+      | Pin 2      | NTC-Widerstand (+), 10 kΩ  | Pin 3             | Pin 3                   | 
-| **2-**  | Pin 3      | Peltier (-)                | Pin 5             | Pin 5                   | 
-| **2+**  | Pin 6      | Peltier (+)                | Pin 6             | Pin 6                   | 
-| ''3-''  | Pin 5      | Peltier (-)                | Pin 8             | Pin 8                   | 
-| ''3+''  | Pin 4      | Peltier (+)                | Pin 4             | Pin 4                   | 
-| __4-__  | Pin 7      | Peltier (-)                |                   | Pin 1                   | 
-| __4+__  | Pin 8      | Peltier (+)                |                   | Pin 7                   | 
-|         | Shielding  | Shielding                  |                   | Pin 9                   | 
  
 +Der Maximalstrom des Kabels ist 0.6A pro Ader. Der Maximalstrom für das Peltier ist 2A. Um einen möglichst breiten Bereich abzudecken, sollen also weiterhin 3 Adern (genauer: 3 für Plus, 3 für Minus) verwendet werden (entsprechend Maximalstrom 1.8A). Nun soll jedoch auch Kompatibilität zu dem Toptica-Standard für den SUB-D9-Anschluss gewahrt werden, der nur zwei Adern vorsieht für den Peltierstrom. Dementsprechend werden die Aderbelegungen wie folgt gewählt:
  
-=== Nächste Schritte: ===+^ Paar    ^ Belegung                   ^ SubD 9 (Waveguide SHG)  ^ 
 +| 1-      | NTC-Widerstand (-), 10 kΩ  | Pin 2                   | 
 +| 1+      | NTC-Widerstand (+), 10 kΩ  | Pin 3                   | 
 +| **2-**  | Peltier (-)                | Pin 5                   | 
 +| **2+**  | Peltier (+)                | Pin 6                   | 
 +| ''3-''  | Peltier (-)                | Pin 8                   | 
 +| ''3+''  | Peltier (+)                | Pin 4                   | 
 +| __4-__  | Peltier (-)                | Pin 5       | 
 +| __4+__  | Peltier (+)                | Pin 6     | 
 +|         | Shielding                  | Pin 9                   |
  
-  * Kabel in der Box für den Waveguide 
  
-Der SUBD9-Anschluss des Meerstetters soll Pinkompatibel mit dem Standard-Toptica-Layout sein. Dafür werden die Kabel an Pin 1 und 7 entfernt.+  * An beide Enden des Kabels sind Ferrit-Kerne hinzugefügt worden.
  
-Der Maximalstrom des Kabels ist 0.6A pro AderDer Maximalstrom für das Peltier ist 2AUm einen möglichst breiten Bereich abzudecken, sollen also weiterhin 3 Adern (genauer: 3 für Plus, 3 für Minus) verwendet werden (entsprechend Maximalstrom 1.8A). Nun soll jedoch auch Kompatibilität zu dem Toptica-Standard für den SUB-D9-Anschluss gewahrt werden, der nur zwei Adern vorsieht für den PeltierstromDementsprechend werden die Aderbelegungen wie folgt gewählt:+===== Characterization ===== 
 +Die Auswertung ist im AFS unter \\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Projekte\PTB Ultrastable laser\Laser at IQO\Waveguide_SHG1560_780nm\Auswertung zu finden
  
-^ Paar    ^ RJ45       ^ Belegung                   ^ SubD 9 (Toptica)  ^ SubD 9 (Waveguide SHG)  ^ +{{:groups:mg:leistungsabhaengigkeit_51-3.png?400|}}\\ 
-| 1     | Pin 1      | NTC-Widerstand (-), 10 kΩ  | Pin 2             | Pin 2                   | +Im Datenblatt wird 51.als optimale Betriebstemperatur angegeben. Für diese Temperatur wird die Abhängigkeit der Ausgangsleistung des SHG sowie der conversion efficiency von der Pumpleistung untersucht.
-| 1+      | Pin 2      | NTC-Widerstand (+), 10 kΩ  | Pin             | Pin 3                   +
-| **2-**  | Pin      | Peltier (-)                | Pin 5             | Pin 5                   | +
-| **2+**  | Pin 6      | Peltier (+)                | Pin 6             | Pin 6                   | +
-| ''3-''  | Pin 5      | Peltier (-)                | Pin 8             | Pin 8                   | +
-| ''3+''  | Pin 4      | Peltier (+)                | Pin 4             | Pin 4                   | +
-| __4-__  | Pin 7      | Peltier (-)                |                   | Pin 5 (ehemals 1)       | +
-| __4+__  | Pin 8      | Peltier (+)                |                   | Pin 6 (ehemals 7)       | +
-|         | Shielding  | Shielding                  |                   | Pin 9                   |+
  
-Beim Test des Kabels sind keine Fehler aufgetreten. 
-An beide Enden des Kabels sind Ferrit-Kerne hinzugefügt worden. 
  
 +{{:groups:mg:temperaturabhaengigkeit.png?400|}}\\
 +Der Laser wird auf 123.5 mA bei 17.5°C eingestellt und liefert eine Pumpleistung von 19.23 mW bei 1560 nm. Unter diesen Bedingungen wird die Temperaturabhängigkeit der Ausgangsleistung und conversion efficiency des SHG untersucht. Als optimale Temperatur wurde 50.5°C bestimmt.
  
 +{{:groups:mg:leistungsabhaengigkeit_50-5.png?400|}}\\
 +Bei 50,5°C wird die erste Messung wiederholt.