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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributorAndrade Lucio, José Amparoes_MX
dc.creatorLópez Zavala, Luis Davides_MX
dc.date.accessioned2025-12-04T21:23:01Z-
dc.date.available2025-12-04T21:23:01Z-
dc.date.issued2025-12-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13873-
dc.description.abstractLa caracterización precisa del perfil e intensidad de un haz láser es fundamental en óptica no lineal, ya que parámetros como el índice de refracción no lineal n2 y la susceptibilidad de tercer orden χ(3) dependen críticamente de la intensidad en el eje I0, la cual escala cuadráticamente con la cintura del haz w0. Por lo tanto, pequeñas incertidumbres en w0 pueden generar errores significativos en la estimación de parámetros no lineales. En este trabajo se desarrolla y valida un sistema totalmente automatizado para la caracterización de haces mediante la técnica de la navaja, utilizando un láser He-Ne de 543.5 nm y 1.5 mW. El sistema integra una plataforma de traslación motorizada y un medidor de potencia Thorlabs PM100D, ambos controlados mediante una interfaz desarrollada en MATLAB que permite la adquisición sincronizada y el ajuste robusto por mínimos cuadrados no lineales. Cada corte transversal proporciona el radio del haz w(z), la posición del centro r0(z) y la potencia transmitida P0(z); posteriormente, la cintura w0 y el rango de Rayleigh zR se obtienen mediante un ajuste a la ley de propagación gaussiana. El método se evaluó bajo perturbaciones controladas, incluyendo rotación de la navaja y desalineamientos deliberados del haz. Las trayectorias del centro del haz r0(z) revelaron de manera consistente una ligera curvatura no lineal asociada a la firma mecánica intrínseca de la plataforma de traslación. En contraste, el radio del haz w(z) se mantuvo notablemente estable. Con este procedimiento se estimó una cintura enfocada de w0 = 45 µm, con un factor de calidad M2 = 1.17 cercano al límite de difracción. Los intentos por medir refracción no lineal de tercer orden mediante la técnica Zscan en BaTiO3, SBN:61 (Sr0.61Ba0.39Nb2O6) y películas de gelatina con extracto de Hibiscus sabdariffa no mostraron señales reproducibles. Este resultado se atribuye a la débil χ(3) intrínseca de estos materiales bajo excitación continua, a la baja potencia incidente y al espesor milimétrico de las muestras, factores que reducen la fase no lineal por debajo del umbral de detección. A pesar de la ausencia de efectos no lineales medibles, este trabajo demuestra una metodología automatizada, robusta y reproducible basada en la técnica de la navaja, e introduce métricas cuantitativas de alineación capaces de servir como herramienta diagnóstica en futuros experimentos de óptica no lineal bajo condiciones de excitación adecuadas.es_MX
dc.formatapplication/pdfes_MX
dc.language.isoenges_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)es_MX
dc.titleLaser beam characterization by knife-edge technique for high-precision nonlinear optics measurementses_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.subject.keywordsHaz gaussianoes_MX
dc.subject.keywordsPrueba de la navaja de Foucoultes_MX
dc.subject.keywordsPerfilado láseres_MX
dc.subject.keywordsAjuste no lineal por mínimos cuadroses_MX
dc.subject.keywordsÓptica no lineales_MX
dc.subject.keywordsGaussian beamen
dc.subject.keywordsKnife-edge techniqueen
dc.subject.keywordsLaser profilingen
dc.subject.keywordsNonlinear least-squares fittingen
dc.subject.keywordsNonlinear opticsen
dc.contributor.roledirectores_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.oneShulika, Oleksiy V.es_MX
dc.contributor.twoFresenko, Volodymyres_MX
dc.contributor.roleonedirectores_MX
dc.contributor.roletwodirectores_MX
dc.description.abstractEnglishAccurate characterization of laser beam profiles is essential in nonlinear optics, where key quantities such as the nonlinear refractive index n2 and the third-order susceptibility χ(3) depend sensitively on the on-axis intensity I0, which scales quadratically with the beam waist w0. Small uncertainties in w0 therefore propagate into significant errors in nonlinear parameters. To address this challenge, this work develops and validates a fully automated knife-edge system for high-precision beam characterization using a 543.5 nm, 1.5 mW He-Ne laser. The setup combines a motorized translation stage and a Thorlabs PM100D power meter controlled through a MATLAB interface that performs synchronized acquisition and robust nonlinear least-squares fitting. Each transverse scan yields the beam radius w(z), beam center r0(z), and transmitted power P0(z); the waist w0 and Rayleigh range zR are subsequently obtained from Gaussian-propagation fits. The method was evaluated under controlled perturbations, including knife-edge rotation and deliberate beam misalignment. The beam-center trajectories r0(z) consistently revealed a small nonlinear curvature identified as an intrinsic mechanical signature of the translation platform. In contrast, the beam radius w(z) remained highly stable. Using this framework, the focused-beam waist was estimated as w0 = 45 µm with a near diffraction-limited quality factor M2 = 1.17. Attempts to measure third-order nonlinear refraction via the Z-scan technique on BaTiO3, SBN:61 (Sr0.61Ba0.39Nb2O6), and gel films incorporating Hibiscus sabdariffa extract produced no reproducible signals. This outcome is attributed to the weak intrinsic χ(3) of these materials under continuous-wave excitation, the low incident power, and the millimeter-scale sample thickness, which suppress the nonlinear phase shift below the detection threshold. Despite the absence of measurable nonlinear refraction, this work demonstrates a robust and reproducible knife-edge methodology and introduces quantitative alignment metrics capable of supporting future nonlinear-optics experiments once suitable materials and excitation conditions are available.en
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