CN102255235A - 双包层光纤中包层光的滤除方法 - Google Patents

双包层光纤中包层光的滤除方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102255235A
CN102255235A CN 201110129793 CN201110129793A CN102255235A CN 102255235 A CN102255235 A CN 102255235A CN 201110129793 CN201110129793 CN 201110129793 CN 201110129793 A CN201110129793 A CN 201110129793A CN 102255235 A CN102255235 A CN 102255235A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
light
doubly clad
cladding
clad optical
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.)
Pending
Application number
CN 201110129793
Other languages
English (en)
Inventor
何兵
范元媛
周军
郑寄托
刘厚康
魏运荣
董景星
楼祺洪
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.)
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Original Assignee
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
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 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS filed Critical Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics of CAS
Priority to CN 201110129793 priority Critical patent/CN102255235A/zh
Publication of CN102255235A publication Critical patent/CN102255235A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

一种用于高功率光纤激光器或放大器的双包层光纤中包层光的滤除方法,将光纤激光器或放大器输出端双包层光纤的一段或多段去除外包层及涂覆层,然后利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层上微加工一圈或几圈V型槽,从而使双包层光纤包层中的传输的部分光因不满足全反射条件而泄漏出光纤,泄露出去的包层光被散热装置充分吸收。纤芯中传输的激光仍然满足全反射条件而不受影响。本发明具有结构紧凑便于集成的特点,可以妥善处理系统末端光纤包层中传输的“不需要的光”,大大提高光纤激光器及放大器在高功率运行时的稳定性以及输出光的光束质量。在光纤激光器及其放大器的应用中,具有很大的前景。

Description

双包层光纤中包层光的滤除方法
技术领域
本发明与高功率光纤激光器及放大器有关,特别是一种用于高功率光纤激光器及放大器中双包层光纤中包层光的滤除方法。大大提高光纤激光器及放大器在高功率运行时的稳定性以及输出光的光束质量,操作简单,效果显著,应用前景广泛。
背景技术
光纤激光器及放大器越来越向商业成熟化发展,对其可靠性以及单元器件的研究成为人们关注的热点,其中高功率运行时系统的可靠性研究是重中之重。
在一个理想的放大器系统中,所有的信号光都应该被限制在纤芯中放大,而所有的泵浦光都应该被增益光纤吸收。但事实并非如此,由于各种原因很多光不按理想状态传输而成为“不需要的光”。光纤包层中传输的“不需要的光”主要由以下三部分引入:放大的自发辐射光(ASE)、增益光纤末端残留的未被吸收的泵浦光及各熔接点处泄漏或被反射入光纤包层中的纤芯光。所有这些光都能沿着光纤传输,增加系统高功率运行的负担,并降低激光光束质量。因此,将光纤激光器及放大器系统中光纤包层传输的“不需要的光”滤除掉,对提高系统在高功率运行时的稳定性以及激光光束质量具有非常重要的意义。
有人提出v型槽侧向泵浦技术,即用光纤微加工技术在光纤包层横向刻写v型槽,利用此v型槽将泵浦光耦合进入光纤,参见[“Ripin D J,Goldberg L.High efficiency side-coupling of light into opticalfibres using imbedded v-grooves”,Electronics Letters,Vol.31,1995,2204~2205]。本发明则进行逆向操作,即刻写v型槽将包层光泄漏出光纤。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于高功率光纤激光器及放大器系统双包层光纤中包层光的滤除方法。该方法能消除光纤包层中传输的“不需要的光”,从而降低高功率运行时各器件的功率压力,提高系统高功率稳定运行的能力,并优化光束质量。
本发明的技术解决方案如下:
一种用于光纤激光器或放大器的双包层光纤中包层光的滤除方法,其特点在于首先将光纤激光器或放大器输出端的双包层光纤的一段或多段去除外包层及涂覆层,然后利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层上微加工一圈或几圈V型槽,用散热装置将所述的V型槽密封起来,形成良好的散热机构。
所述的v型槽角度在π/6~π/3之间,且v型槽凹向光源方向,即:左槽面,即靠近光源方向的槽面与光纤轴向夹角小于π/2。
所述的v型槽的深度应小于4R/5,其中R为内包层的半径,绝对不能破坏到纤芯,切口大小在R与2R之间。
所述的散热装置两端有两个光纤孔,供微加工后的光纤可以从散热体内部穿过。
所述的散热装置由导热良好的金属制成,且内部通循环水,将包层所滤除的光产生的热量及时带走。
利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层上微加工一圈或多圈V型槽,从而使双包层光纤包层中的传输的部分光因不满足全反射条件而导出光纤,而纤芯中传输的激光仍然满足全反射条件而不受影响。
包层传输光被导出的多少取决于v型槽刻写的角度、深度、宽度以及个数。其他条件相同时,v型槽角度越大,深度越深,宽度越宽,v型槽个数越多,则包层传输光被导出的越彻底。
可以在双包层光纤上多处进行这种微加工,从而将包层光尽可能的滤除干净。
本发明的原理是:包层光之所以能在光纤中传输,是因为外包层的折射率n小于内包层的折射率n’,从而入射角大于arcsin(n/n′)的包层光满足全反射条件,在内外包层界面发生全反射,不停地在内包层内传播。光纤横向微型v型槽的加入,破坏了光纤内包层部分传输光的全反射条件,从而被导出光纤。
本发明具有结构紧凑便于集成的特点,可以妥善处理系统末端光纤包层中传输的“不需要的光”,大大提高光纤激光器及放大器在高功率运行时的稳定性以及输出光的光束质量。
附图说明
图1为本发明双包层光纤中包层光的滤除方法的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图与实施例对本发明作进一步的说明,但不应以此限制本发明的保护范围。
先请参阅图1,图1为本发明双包层光纤中包层光的滤除方法的结构示意图。由图可见,本发明双包层光纤中包层光的滤除方法,包括下列步骤:首先将光纤激光器或放大器输出端的双包层光纤的两段去除外包层及涂覆层1;然后利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层2上微加工两圈V型槽4,用散热装置5将所述的V型槽4密封起来,形成良好的散热机构。本实施例中的散热装置5为散热铜块。
从而使双包层光纤包层中的传输的部分光因不满足全反射条件而泄漏出光纤,泄漏的包层光被散热铜块充分吸收并带走,而纤芯3中传输的激光仍然满足全反射条件而不受影响。
其工作过程如下:双包层光纤中的包层光之所以能在光纤中传输,是因为外包层的折射率n小于内包层的折射率n’,从而入射角大于arcsin(n/n′)的包层光满足全反射条件,在内外包层界面发生全反射,不停地在包层内传播。光纤横向微型v型槽的加入,破坏了光纤内包层部分传输光的全反射条件,使得包层内的传输光在v型槽口处发生折射,从而被泄漏出光纤。至于包层传输光被导出的多少,则取决于v型槽刻写的角度、深度、宽度以及个数。其他条件相同时,v型槽角度越大,深度越深,宽度越宽,个数越多,则包层传输光被导出的越彻底。
下面举一个具体实施例具体参数如下:
选取一段长0.5m、纤芯直径20μm、内包层直径400μm的双包层光纤,首先将光纤中间两段各去除0.5cm长的涂覆层,然后在两段裸露的光纤内包层上微加工两圈凹向光源方向、左槽面(即靠近光源方向的槽面)与光纤轴向夹角π/3、深度2R/3、宽度2R的v型槽,之后将微加工后的光纤封装于散热铜块。加工好后,将靠近左槽面方向的光纤一端与光纤激光器系统输出光纤端进行熔接,另外一端作为输出。经实验测量表明,输出激光的光斑比未滤除前要小很多,只剩下纤芯光斑,说明此器件可以有效地滤除高功率光纤激光器及放大器系统的包层光,仅留下纤芯光。

Claims (5)

1.一种用于高功率光纤激光器或放大器的双包层光纤中包层光的滤除方法,其特征在于首先将光纤激光器或放大器输出端的双包层光纤的一段或多段去除外包层及涂覆层(1),然后利用光纤微加工技术在裸露的光纤内包层(2)上微加工一圈或几圈V型槽(4),用散热装置(5)将所述的V型槽密封起来,形成良好的散热机构。
2.根据权利要求1所述的双包层光纤中包层光的滤除方法,其特征在于所述的v型槽角度在π/6~π/3之间,且v型槽凹向光源方向,即:左槽面(即靠近光源方向的槽面)与光纤轴向夹角小于π/2。
3.根据权利要求1所述的双包层光纤中包层光滤除的方法,其特征在于所述的v型槽的深度应小于4R/5,其中R为内包层的半径,绝对不能破坏到纤芯,切口大小在R与2R之间。
4.根据权利要求1所述的双包层光纤中包层光的滤除方法,其特征在于所述的散热装置(5)两端有两个光纤孔(51)、(52),供微加工后的光纤从散热装置的内部穿过。
5.根据权利要求4所述的双包层光纤中包层光的滤除方法,其特征在于所述的散热装置(5)由导热良好的金属制成,且内部通循环水,将包层所滤除的光产生的热量及时带走。
CN 201110129793 2011-05-19 2011-05-19 双包层光纤中包层光的滤除方法 Pending CN102255235A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110129793 CN102255235A (zh) 2011-05-19 2011-05-19 双包层光纤中包层光的滤除方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110129793 CN102255235A (zh) 2011-05-19 2011-05-19 双包层光纤中包层光的滤除方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102255235A true CN102255235A (zh) 2011-11-23

Family

ID=44982288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110129793 Pending CN102255235A (zh) 2011-05-19 2011-05-19 双包层光纤中包层光的滤除方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102255235A (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698845A (zh) * 2013-12-27 2014-04-02 广州飞拓优视光电科技有限公司 一种制作光纤包层功率剥离器的方法
CN104297845A (zh) * 2014-10-13 2015-01-21 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 一种可监控包层光及反馈光的激光光纤传输系统
CN104749694A (zh) * 2015-03-30 2015-07-01 深圳市创鑫激光股份有限公司 光纤剥模器及光纤剥模器的制作方法
CN107870388A (zh) * 2016-09-27 2018-04-03 福州高意光学有限公司 一种消除光纤包层激光的光学结构
CN107918172A (zh) * 2017-11-07 2018-04-17 大族激光科技产业集团股份有限公司 光纤合束器及其制备方法、消减光纤回反光的方法及半导体激光器
CN108761636A (zh) * 2018-07-26 2018-11-06 泉州师范学院 一种能吸收包层光的光纤结构及其制作方法
CN109428256A (zh) * 2017-08-25 2019-03-05 朗美通经营有限责任公司 包层光剥离器
CN110011170A (zh) * 2019-03-07 2019-07-12 武汉聚合光子技术有限公司 一种高效滤除光纤高阶模的方法
CN110412691A (zh) * 2019-09-06 2019-11-05 珠海光库科技股份有限公司 准直器和激光器
CN110476096A (zh) * 2017-04-07 2019-11-19 法柏有限公司 平面光波导及光学模块
CN111290086A (zh) * 2020-02-25 2020-06-16 尚华 一种医用光纤导丝转换器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070230884A1 (en) * 2006-03-21 2007-10-04 Aculight Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
CN101325453A (zh) * 2008-07-11 2008-12-17 暨南大学 全光纤光功率监测器
CN201774137U (zh) * 2010-08-17 2011-03-23 上海瀚宇光纤通信技术有限公司 激光模式净化装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070230884A1 (en) * 2006-03-21 2007-10-04 Aculight Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
CN101325453A (zh) * 2008-07-11 2008-12-17 暨南大学 全光纤光功率监测器
CN201774137U (zh) * 2010-08-17 2011-03-23 上海瀚宇光纤通信技术有限公司 激光模式净化装置

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698845B (zh) * 2013-12-27 2016-03-02 广州飞拓优视光电科技有限公司 一种制作光纤包层功率剥离器的方法
CN103698845A (zh) * 2013-12-27 2014-04-02 广州飞拓优视光电科技有限公司 一种制作光纤包层功率剥离器的方法
CN104297845A (zh) * 2014-10-13 2015-01-21 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 一种可监控包层光及反馈光的激光光纤传输系统
CN104749694A (zh) * 2015-03-30 2015-07-01 深圳市创鑫激光股份有限公司 光纤剥模器及光纤剥模器的制作方法
CN104749694B (zh) * 2015-03-30 2016-03-02 深圳市创鑫激光股份有限公司 光纤剥模器及光纤剥模器的制作方法
CN107870388A (zh) * 2016-09-27 2018-04-03 福州高意光学有限公司 一种消除光纤包层激光的光学结构
CN110476096A (zh) * 2017-04-07 2019-11-19 法柏有限公司 平面光波导及光学模块
US10955627B2 (en) 2017-04-07 2021-03-23 Fiberpro, Inc. Planar optical waveguide and optical module
CN109428256A (zh) * 2017-08-25 2019-03-05 朗美通经营有限责任公司 包层光剥离器
CN107918172A (zh) * 2017-11-07 2018-04-17 大族激光科技产业集团股份有限公司 光纤合束器及其制备方法、消减光纤回反光的方法及半导体激光器
CN108761636A (zh) * 2018-07-26 2018-11-06 泉州师范学院 一种能吸收包层光的光纤结构及其制作方法
CN110011170A (zh) * 2019-03-07 2019-07-12 武汉聚合光子技术有限公司 一种高效滤除光纤高阶模的方法
CN110412691A (zh) * 2019-09-06 2019-11-05 珠海光库科技股份有限公司 准直器和激光器
CN111290086A (zh) * 2020-02-25 2020-06-16 尚华 一种医用光纤导丝转换器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102255235A (zh) 双包层光纤中包层光的滤除方法
US8639080B2 (en) Optical fiber with multi section core
CN110187437B (zh) 一种三包层光纤、泵浦合束器、光纤光栅和光纤激光器
CN102044830B (zh) 一种大功率光纤激光器的侧面耦合器及制作方法
CN105140763A (zh) 一种全光纤高功率光纤激光器
CN103746283A (zh) 一种增强光纤激光器泵浦效率的方法及其光纤激光器
WO2020259644A1 (zh) 一种大模场三包层无源光纤、模式剥离器和光纤激光器
CN103777271A (zh) 光纤、光纤振荡器和光纤放大器
CN103701023A (zh) 用于双包层光纤的包层光滤除器及其制备方法
CN104092087A (zh) 一种高能量短脉冲光纤激光放大器
CN102044826A (zh) 一种光纤激光器
WO2020259642A1 (zh) 一种三包层有源光纤、光放大结构和光纤激光器
CN103762484A (zh) 一种包层光衰减器及其制造方法
CN101556352B (zh) 一种抑制传能光纤包层模式传播的方法
CN201955492U (zh) 一种双包层光纤激光耦合装置
CN101833132A (zh) 光纤之间激光耦合的方法
CN214478414U (zh) 一种增益光纤级联的光纤激光放大器
US9225142B2 (en) Fiber amplifier with multi section core
CN104577652A (zh) 阵列光纤激光器、放大器及多芯式光纤的制作方法
CN203674547U (zh) 一种泵浦效率增强型光纤激光器
CN203164480U (zh) 长距离弱耦合的光纤耦合器
CN213717242U (zh) 一种新型光纤激光器
CN1251366C (zh) 大模式面积双包层光纤单模激光器及制备方法
CN105161959B (zh) 一种单向光纤包层光滤除器及光纤激光器
CN111817120B (zh) 一种抑制受激拉曼散射效应的光纤及其应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20111123