CN101499610A - 波长转换器装置 - Google Patents

波长转换器装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101499610A
CN101499610A CNA2008101317155A CN200810131715A CN101499610A CN 101499610 A CN101499610 A CN 101499610A CN A2008101317155 A CNA2008101317155 A CN A2008101317155A CN 200810131715 A CN200810131715 A CN 200810131715A CN 101499610 A CN101499610 A CN 101499610A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wavelength
laser diode
converter apparatus
selector spare
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2008101317155A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101499610B (zh
Inventor
福士一郎
东条公资
渡边一马
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp filed Critical Shimadzu Corp
Publication of CN101499610A publication Critical patent/CN101499610A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101499610B publication Critical patent/CN101499610B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/14External cavity lasers
    • H01S5/146External cavity lasers using a fiber as external cavity
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/005Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S5/0092Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping for nonlinear frequency conversion, e.g. second harmonic generation [SHG] or sum- or difference-frequency generation outside the laser cavity
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/02Structural details or components not essential to laser action
    • H01S5/024Arrangements for thermal management
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/06Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
    • H01S5/065Mode locking; Mode suppression; Mode selection ; Self pulsating
    • H01S5/0651Mode control
    • H01S5/0652Coherence lowering or collapse, e.g. multimode emission by additional input or modulation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/06Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
    • H01S5/068Stabilisation of laser output parameters
    • H01S5/06804Stabilisation of laser output parameters by monitoring an external parameter, e.g. temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/14External cavity lasers
    • H01S5/141External cavity lasers using a wavelength selective device, e.g. a grating or etalon

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

本发明提供一种利用光纤和波长选择器件稳定转换激光二极管的波长的紧凑装置。采用体型元件作为波长选择器件使控制器件温度的工作容易,并能够稳定由激光二极管发射的波长。将光纤(2)放在激光二极管(1)的输出侧和体型波长选择器件(5)之间。当以线圈形式紧凑安排光纤(2)时,由波长选择器件(5)限定的外腔的长度充分长于相干长度。从而,可以由紧凑装置执行稳定转换波长的工作。

Description

波长转换器装置
技术领域
本发明涉及波长转换器装置,尤其涉及安排成使其波长选择器件稳定地选出波长的波长转换器装置。采用光纤和体型元件作为波长选择器件使控制器件温度的工作变得容易并能够在相对更小的结构设置中稳定由激光二极管发射的波长。
背景技术
在设有用于改变由激光二极管所发射基波的波长的波长转换器件的波长转换器装置中,要将基波的波长保持在由波长转换器件确定的允许范围内,以便产生其所需级别的光输出。不过,由于控制以常数级别转换的光输出引起的激光二极管驱动电流的变化,可能由于使谐振腔长度变化或产生模式跳跃现象的增益频谱的改变而使激光二极管的振荡波长移动。模式跳跃现象在光输出中引起瞬时改变,由此不允许控制系统执行将光输出保持成始终如一的级别的工作,因此光输出将呈现出变化或噪声。
为了补偿不稳定性,已知用于锁定基波波长的技术。作为一种熟悉的技术,提供具有在光纤芯中形成的布拉格衍射光栅的光纤布拉格光栅用作外腔中的波长选择器件,用于执行光学反馈到激光二极管的工作并选择振荡波长(见专利文献1)。
同样,已知另一种技术,其中提供反射型体全息光栅作为外腔中的波长选择器件,用于执行光学反馈到激光二极管的工作并选择振荡波长(见专利文献2)。
专利文献1:US专利No.5485481。
专利文献2:US专利No.5691989。
在采用上述传统技术之一的光纤布拉格光栅作为波长选择器件的情况下,发现其布拉格反射波长影响转换波长的工作并且其温度必须保持在始终如一的温度的热特性。不过,将光纤温度保持在始终如一的温度是困难的,这处理起来相当麻烦。另外,当光纤承受物理压力用于控制温度时,其光输出的偏振状态可能受到显著干扰。通常,由于波长转换器件接收的入射光的偏振保持固定,所以其被干扰的形式可能直接影响光输出。
同样,在采用反射型体全息光栅作为波长选择器件的另一传统技术中,激光二极管的谐振腔模式和波长选择器件的外腔模式将相互竞争,除非从激光二极管延伸到反射型体全息光栅的光路长度被设置成明显长于相干长度。从而,几乎不能使激光二极管的振荡波长选择在反射型体全息光栅的中心波长处。在从激光二极管延伸到反射型体全息光栅的光路在空间上被增大的情况下,其设置将使装置的整体体积增大。
因此本发明的目的是提供一种波长转换器装置,将其波长选择器件安排成稳定地选出波长,同时不需要进行在其相对更小的结构安排中严格控制器件温度的工作。
发明内容
作为本发明的第一特征,提供一种波长转换器装置,具有用于产生基波的激光二极管和用于转换基波波长并释放出其产生的输出光的波长转换器件,而其特征在于光纤与激光二极管的输出侧光学结合,并将体型(bulk type)波长选择器件放在光纤的输出侧中。
特别是,体型波长选择器件不是例如光纤光栅的线性元件,而是例如反射型全息光栅、反射型衍射光栅或带通滤波器的体型元件。
在第一特征的波长转换器装置中,光纤不用作波长选择器件,因此不需要严格控制其温度。同样,由于具有光纤,将激光二极管和体型波长选择器件之间的光学长度(外腔的长度)设置成充分长于相干长度。这使得激光二极管的谐振腔模式和外腔模式不相互竞争,因此使激光二极管的振荡波长的改变最小化。同样,由于波长选择器件是体型的,因此其温度易于操控并能够被精确控制,由此使环境温度变化引起的波长选择器件中心波长的变化最小化。从而,可以稳定用于锁定波长的波长选择器件的工作。此外,将光纤安排得紧凑由此有助于整体设备的缩小化。
作为本发明的第二特征,可以更改第一特征的波长转换器装置,其中波长选择器件是反射型体全息光栅。
在第二特征的波长转换器装置中,体型光学器件被实施成反射型全息光栅,该反射型全息光栅是光学衍射光栅元件并且其温度更易于控制。
作为本发明的第三特征,可以更改波长转换器装置,其中由透镜将光纤的输出光聚焦成NA(数值孔径)为0.07或者更高的聚焦光束,而其光束的束腰位于波长选择器件内部。
在第三特征的波长转换器装置中,由波长选择器件接收NA不小于0.07的聚焦光束,以使其光束的束腰(这里光束的光斑的直径被最小化)停留在波长选择器件内部。与平行光束的接收相比,这将有利于波长选择器件的位置调整(允许低水平的调整准确度)。
作为本发明的第四特征,可以更改波长转换器装置,其中可以分别控制激光二极管、波长转换器件和波长选择器件的温度。
在第四特征的波长转换器装置中,可以独立控制激光二极管的温度、波长转换器件的温度和波长选择器件的温度,由此使器件之间的波长匹配。
根据本发明的波长转换器装置不需要严格控制光纤的温度。同样,将装置实现了紧凑的尺寸,其中其波长选择器件稳定地锁定所需波长。
附图说明
图1示出本发明第一实施例的波长转换器装置的结构解释图;
图2示出第一实施例的波长转换器装置中激光二极管的振荡频谱的特征图;
图3示出第一实施例的波长转换器装置中激光二极管的中心波长对温度的依赖性的特征图;
图4示出比较的激光装置中激光二极管的振荡频谱的特征图,这里可以看出由于激光二极管的腔模式和外腔模式之间的模式竞争导致的锁定波长的不稳定性;以及
图5示出不采用波长选择器件时激光二极管的中心波长对温度的依赖性的特征图。
具体实施方式
用于实施本发明的最佳模式
这里将结合附图中示出的一个优选实施例从而更准确地介绍本发明。不过,本发明不限于实施例。
(第一实施例)
图1示出第一实施例的波长转换器装置100的解释图。
波长转换器装置100包括用于产生(例如红外线的)基波的激光二极管1,用于与半导体激光器1的输出侧光学连接的光纤2,用于聚焦来自光纤尾端3的输出光以提供聚焦光束B的透镜4a,布置成使会聚光束B的光束的束腰w停留在体型波长选择器件5的内部的体型波长选择器件5,用于聚焦来自波长选择器件5的输出光的透镜4b,用于接收由透镜4b聚焦的光并产生波长被转换的光(例如可见光)的波长转换器件6,用于控制半导体激光器1的温度的热模块7a,用于控制波长选择器件5的温度的热模块7b,以及用于控制波长转换器件6的温度的热模块7c。
可以将光纤2实施成1m长的直径为3cm的线圈,该光纤2是保持偏振的单模光纤。
优选地,光纤2的长度不短于1m,用于使其从激光二极管1的输出侧延伸到波长选择器件5的光学长度被设置成充分长于相干长度。
设置透镜4a用于将光纤尾端3的输出光会聚成NA为0.07或更高的聚焦光束B。
波长选择器件5在其反射中心波长处对部分光进行反射,接着将光经由光纤2光学反馈回半导体激光器1。该反馈使半导体激光器1在波长选择器件5的反射中心波长附近振荡。
可以将波长选择器件5实施成反射型体全息光栅。
波长转换器件6可以是周期性极化的非线性光学晶体。
可以将热模块7a实施成用于将激光二极管1的温度控制到例如25℃的珀耳帖(Peltier)器件。
可以将热模块7b实施成用于将波长选择器件5的温度控制到例如25℃的珀耳帖器件。
可以将热模块7c实施成用于将波长转换器件6的温度控制到允许以最佳效率对由波长选择器件5所选择波长的光进行转换的度数的珀耳帖器件。
图2示出激光二极管1的振荡频谱。
由于外腔的长度充分长于相干长度,因此被锁定的频谱保持稳定。
图3示出当激光二极管1的温度变化时其振荡中心波长的分布。纵轴表示2nm/div。
当温度从14℃变化到34℃时,激光二极管1的振荡中心波长保持稳定。
图4示出当外腔的长度不充分长于相干长度时激光二极管1的振荡频谱的比较。
如图4中所示,激光二极管1的腔模式和波长选择器件5的外腔模式相互竞争。
图5示出当波长选择器件5不存在而半导体激光器1的温度变化时激光二极管1的振荡中心波长的比较。竖直轴表示2nm/div。
如图5中所示,当激光二极管1的温度变化时激光二极管1改变其振荡的中心波长。
第一实施例的波长转换器装置100的优点如下:
(1)由于波长选择器件5采用体型器件,因此可以更容易和精确地控制其温度,从而当环境温度变化时能够抑制由激光二极管发射的波长的变化。
(2)由于以线圈形式紧凑地提供光纤2,从而使外腔长度即使在更小的空间中也充分长于相干长度,因此使激光二极管1的腔模式与外腔模式之间没有竞争、并保证使用更小结构用于锁定波长的波长选择器件5的稳定工作。
(3)由于波长选择器件5采用体型器件,所以可以更容易和确定地控制其温度,由此使环境温度变化引起的基波波长的改变最小化。
(4)由于波长选择器件5位于聚焦光束B的光束的束腰w附近,所以有利于促进光学反馈的角度调整。
工业应用性
根据本发明的波长转换器装置可有利地应用于分析和测量仪器或生物工程的领域。

Claims (8)

1、一种波长转换器装置,具有用于产生基波的激光二极管和用于转换基波的波长并产生其产生的输出光的波长转换器件,其特征在于:
光纤与激光二极管的输出侧光学结合;以及
将体型波长选择器件放在光纤的输出侧中。
2、根据权利要求1所述的波长转换器装置,其中
波长选择器件是反射型体全息光栅。
3、根据权利要求1所述的波长转换器装置,其中
由透镜将光纤的输出光聚焦成NA为0.07或者更高,以及其光束的束腰位于波长选择器件的内部。
4、根据权利要求2所述的波长转换器装置,其中
由透镜将光纤的输出光聚焦成NA为0.07或者更高,以及其光束的束腰位于波长选择器件的内部。
5、根据权利要求1所述的波长转换器装置,其中
可以分别控制激光二极管、波长转换器件和波长选择器件的温度。
6、根据权利要求2所述的波长转换器装置,其中
可以分别控制激光二极管、波长转换器件和波长选择器件的温度。
7、根据权利要求3所述的波长转换器装置,其中
可以分别控制激光二极管、波长转换器件和波长选择器件的温度。
8、根据权利要求4所述的波长转换器装置,其中
可以分别控制激光二极管、波长转换器件和波长选择器件的温度。
CN2008101317155A 2008-01-31 2008-06-20 波长转换器装置 Active CN101499610B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-020014 2008-01-31
JP2008020014 2008-01-31
JP2008020014A JP5141270B2 (ja) 2008-01-31 2008-01-31 波長変換レーザ装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101499610A true CN101499610A (zh) 2009-08-05
CN101499610B CN101499610B (zh) 2012-11-21

Family

ID=40931654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008101317155A Active CN101499610B (zh) 2008-01-31 2008-06-20 波长转换器装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7620079B2 (zh)
JP (1) JP5141270B2 (zh)
CN (1) CN101499610B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104374414A (zh) * 2014-12-09 2015-02-25 国家电网公司 一种基于体全息光栅的光纤光栅解调系统
CN106324967A (zh) * 2016-11-18 2017-01-11 四川长虹电器股份有限公司 激光波长转换与滤光装置及激光光源系统

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5537174B2 (ja) * 2010-01-29 2014-07-02 株式会社四国総合研究所 ガス濃度測定装置
JP5445425B2 (ja) * 2010-10-22 2014-03-19 株式会社島津製作所 波長変換レーザ装置および波長変換レーザ装置の製造方法
EP2661794B1 (en) * 2011-01-04 2020-02-19 IPG Photonics Corporation Method for stabilizing optical output power of fiber laser
WO2014208533A1 (ja) * 2013-06-27 2014-12-31 日本碍子株式会社 ボリューム・ホログラム・グレーティング素子、光源デバイスおよび接続構造

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5691989A (en) * 1991-07-26 1997-11-25 Accuwave Corporation Wavelength stabilized laser sources using feedback from volume holograms
ATE156623T1 (de) * 1991-12-30 1997-08-15 Philips Electronics Nv Einrichtung, in der frequenzerhöhung von elektromagnetischer strahlung auftritt, und eine solche einrichtung enthaltendes gerät zum optischen abtasten einer informationsebene
US5485481A (en) * 1994-06-28 1996-01-16 Seastar Optics Inc. Fibre-grating-stabilized diode laser
JP3584508B2 (ja) * 1994-12-27 2004-11-04 松下電器産業株式会社 短波長光源
JP3998625B2 (ja) * 1995-02-14 2007-10-31 日本ビクター株式会社 光制御方法および光制御装置
JPH09232665A (ja) * 1996-02-22 1997-09-05 Hitachi Metals Ltd 出力安定化第二高調波光源
JPH1154836A (ja) * 1997-07-31 1999-02-26 Shimadzu Corp 半導体レーザ装置
JP2002141609A (ja) * 2000-11-02 2002-05-17 Furukawa Electric Co Ltd:The 半導体レーザモジュール、レーザユニット、およびラマン増幅器
JP2004165393A (ja) * 2002-11-13 2004-06-10 Shimadzu Corp 波長変換レーザ装置
JP2006049785A (ja) * 2004-06-29 2006-02-16 Anritsu Corp 波長可変光源及びそれを用いた歪測定装置
JP2006332500A (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Noritsu Koki Co Ltd レーザー光源装置
JP2007142091A (ja) * 2005-11-17 2007-06-07 Noritsu Koki Co Ltd レーザ装置、レーザ露光装置及び写真処理装置
JP2007234711A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Totoku Electric Co Ltd 光源

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104374414A (zh) * 2014-12-09 2015-02-25 国家电网公司 一种基于体全息光栅的光纤光栅解调系统
CN106324967A (zh) * 2016-11-18 2017-01-11 四川长虹电器股份有限公司 激光波长转换与滤光装置及激光光源系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN101499610B (zh) 2012-11-21
US7620079B2 (en) 2009-11-17
JP2009182158A (ja) 2009-08-13
US20090196320A1 (en) 2009-08-06
JP5141270B2 (ja) 2013-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101499610B (zh) 波长转换器装置
CN108604775B (zh) 激光装置
US7664156B2 (en) Wavelength tunable laser
JP5851517B2 (ja) ショートパルスファイバーレーザー
US7653116B2 (en) Portable laser head
JP5730026B2 (ja) レーザ光源
CN101719629B (zh) 闪耀光栅外腔半导体激光器及其准直方法
JP2005529498A (ja) 共振器
US8724673B2 (en) Pulse fiber laser device
JP2007234916A (ja) 波長可変レーザ光源およびそのパラメータ調整方法
CN115986543B (zh) 一种窄线宽激光器
US20150116801A1 (en) Single longitudinal mode diode laser module with external resonator
CN101958510B (zh) 外腔半导体激光器
CN100486062C (zh) 可调谐振器、可调谐光源、多重谐振器的波长调谐方法
CN101228676B (zh) 激发半导体激光的固体激光装置
CN103259173B (zh) 具有功率稳定控制的射频调制可调谐全光纤激光器
WO2019208575A1 (ja) 光半導体装置およびその制御方法
JP2000031603A (ja) 半導体発光モジュール
JP6763121B2 (ja) レーザ装置
KR101786273B1 (ko) 광학 시스템
KR100999547B1 (ko) 광대역 파장 가변 레이저 다이오드
JP2010141090A (ja) 光送信モジュール
JP2008241953A (ja) 波長選択反射回路及び多波長光源
CN117791273A (zh) 一种超窄线宽扫频激光器
CN115494638A (zh) 矢量光场产生装置及矢量光场产生方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant