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Revista mexicana de física

Print version ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.60 n.5 México Sep./Oct. 2014

 

Investigación

 

Enhancement of vectorial nonlinearity in rubidium vapor by using an additional pump beam

 

N. Korneev, Y.M. Torres and Y. Ortega

 

Instituto Nacional de Astrofísica, (Óptica y Electrónica, Luis Enrique Erro # 1, 72840, Apartado Postal 51 y 216, Tonantzintla, Puebla, México.

 

Received 14 March 2014;
Accepted 4 July 2014.

 

Abstract

We report the enhancement of nonlinearity to absorption ratio in rubidium vapor for a signal beam in 87Rb transition D2 line with Fg = 1 by means of an additional pump beam. Experimental results for a pump beam in co- and counter-propagation configurations are reported. The ratio increment of approximately 2 times is obtained for the co-propagating case when the pump beam is tuned at Fg = 1.

Keywords: Rubidium vapor; polarization self-rotation; nonlinear phase shift.

 

Resumen

Reportamos el incremento de la razón entre la no-linealidad y la absorción en vapor de rubidio para un haz señal en la línea de transición D2 del 87Ru con Fg = 1 utilizando un haz de bombeo adicional. Se reportan resultados experimentales cuando el haz de bombeo se propaga en la misma dirección del haz señal y en dirección opuesta a este. Un incremento de aproximadamente 2 veces se obtiene cuando los haces de bombeo y señal se propagan en la misma dirección y el láser de bombeo se encuentra sintonizado en la línea de transición Fg = 1.

Descriptores: Vapor de rubidio; autorotación del plano de polarización; fase no lineal.

 

PACS: 42.65.Hw; 42.70.Nq

 

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Acknowledgments

This research was performed in the framework of Consejo Nacional de Ciencia Tecnología project 156891.

 

References

1. S.M. Rochester, D.S. Hsiung, D. Budker, R. Y. Chiao, D.F. Kimball, and V. V. Yashchuck, Phys. Rev. A 63 (2001) 043814        [ Links ]

2. V. M. Arutyunyan, T. A. Papazyan, G. G. Adonts, A.V. Karmanyan, S. P. Ishkhanyan, and L. Khol'ts, Sov Phys. JETP 41 (1975) 22.         [ Links ]

3. W. V. Davis, A. L. Gaeta, and R. W. Boyd, Opt. Lett. 17 (1992) 1304.         [ Links ]

4. S. Qiu et al., Chinese Optics Letters 10 (2012) 052701.         [ Links ]

5. N. Korneev, and C. Gutiérrez Parra, J. Opt. Soc. Am. B 29 (2012) 2588.         [ Links ]

6. A. B. Matsko, I. Novikova, G. R. Welch, D. Budker, D. F. Kimball, and S. M. Rochester, Phys. Rev. A 66 (2002) 043815.         [ Links ]

7. J. Ries, B. Brezger, and A. I. Lvovsky, Phys. Rev A 68 (2003) 025801.         [ Links ]

8. E. E. Mikhailov, A. Lezama, T. W. Noel, and I. Novikova, J. Mod. Opt. 56 (2009) 1985.         [ Links ]

9. I. H. Agha, Messin G., and P. Grangier, Opt. Exp. 18 (2010) 4198.         [ Links ]

10. T. Horrom, G. Romanov, I. Novikova, and E. Mikhailov, J. Mod. Opt. 60 (2013)43.         [ Links ]

11. N. Korneev, Y.M. Torres, C. Gutiérrez-Parra and Y. Ortega, J. Mod. Opt. 61 (2014) 12.         [ Links ]

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