CN102664337A - 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源 - Google Patents

一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源 Download PDF

Info

Publication number
CN102664337A
CN102664337A CN201210141017XA CN201210141017A CN102664337A CN 102664337 A CN102664337 A CN 102664337A CN 201210141017X A CN201210141017X A CN 201210141017XA CN 201210141017 A CN201210141017 A CN 201210141017A CN 102664337 A CN102664337 A CN 102664337A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ytterbium
germanium
optical fibers
optical fiber
terahertz wave
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
CN201210141017XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102664337B (zh
Inventor
张昊
刘波
林炜
苗银萍
刘艳格
王志
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.)
Nankai University
Original Assignee
Nankai University
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 Nankai University filed Critical Nankai University
Priority to CN 201210141017 priority Critical patent/CN102664337B/zh
Publication of CN102664337A publication Critical patent/CN102664337A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102664337B publication Critical patent/CN102664337B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

一种基于单纵模镱锗共掺微结构光纤激光器的太赫兹源,包括微结构光纤激光器、掺镱光纤放大器、二维调节架、薄透镜、GaSe棒状波导、连接用光纤;微结构光纤激光器利用980nm的泵浦光泵浦微结构光纤中掺杂的镱离子产生1064nm左右的荧光,并在施加声场调制的倾斜布喇格光栅对和镱锗共掺微结构光纤构成的谐振腔中形成双波长激射。通过缩短激光器腔长能够获得单纵模窄带双波长激光。利用透镜将双波长光束耦合到GaSe晶体中混频,其差频信号即为太赫兹波。本发明可通过调节声波的频率、在微结构光纤中填充功能材料等实现连续可调的宽带太赫兹波。优点是:结构紧凑、工作稳定、可靠性高、基于光纤激光器而无需严格的光路调节、可实现对输出太赫兹信号的调谐。

Description

一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源
技术领域
本发明属于太赫兹技术领域,特别是一种太赫兹波的发生装置,可以方便地产生可调谐太赫兹波,在成像、国防等领域具有广阔的应用前景。
背景技术
太赫兹辐射是指频率在0.1THz~10THz之间,介于毫米波与红外光波之间的电磁辐射区,它填补了电磁辐射谱在毫米波与红外光谱之间的空白。近年来,太赫兹这一特殊波段在军事侦察、识别,无线通信,反恐辑毒、医学成像等方面取得了很大的研究进展,且在物理学、材料科学、天文学、生物医学、信息科学、国防等领域表现出广阔的应用前景。太赫兹波源及太赫兹辐射是太赫兹科学的关键技术之一,也是限制其发展的主要因素。
太赫兹波可以通过电子学和光子学两种方法获得。在电子学方面有返向波管、耿式二极管振荡器等,利用电子的振荡产生太赫兹波。在光子学方面可以通过飞秒激光脉冲激发光电导天线、非线性晶体或空气等离子体、功率脉冲激光差频或太赫兹参量振荡器、半导体级联量子阱激光器等获得太赫兹波。
然而基于飞秒激光脉冲的太赫兹的辐射源体积庞大,造价昂贵,而且世界上只有少数机构掌握相关制造技术。另一类很有发展前景的连续波辐射源是半导体太赫兹激光器和量子级联激光器,但是为了降低热弛豫对粒子数反转的影响,这两种半导体激光器都必须工作于极低温环境中。因此近年来室温环境下连续可调谐的太赫兹波源逐渐成为太赫兹技术领域的研究热点。目前,通过两个波长不同的激光器进行光子混频获得连续可调的太赫兹波已被证明可行,并有相关研究成果报导,然而其对外界温度很敏感,因而输出的太赫兹波很不稳定,此外两个不同波长的激光器不易达到空间模式匹配的条件。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的上述问题,提供一种结构紧凑、调节方便、可靠性高的基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源。
本发明提供的基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源,包括基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器、掺镱光纤放大器、二维调节架、薄透镜、GaSe棒状波导及连接用光纤;窄线宽双波长光纤激光器通过普通单模光纤与掺镱光纤放大器连接,输出端置于二维调节架上,调节二维调节架使放大器输出端与薄透镜中心和GaSe棒状波导共线,由GaSe棒状波导的后端面输出太赫兹波。
所述的基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器包括:泵浦光源、波分复用耦合器、两个二维调节架、两个压电陶瓷片、两个声放大器、写制有两个相同倾斜布喇格光栅的镱锗共掺微结构光纤、吸声装置、信号发生器、普通单模光纤和普通金属导线;写制有两个相同倾斜布喇格光栅的镱锗共掺微结构光纤的中间(中点位置)设置有吸声装置,微结构光纤的两端各连接一个声放大器,声放大器的底部用有机胶粘于压电陶瓷片上,两个压电陶瓷片分别经导线连接信号发生器的两极,两个压电陶瓷片的另一面分别粘于二维调节架上,用二维调节架夹持并拉紧镱锗共掺微结构光纤,而镱锗共掺微结构光纤的一端依次穿过压电陶瓷片中心和圆锥形声放大器顶端,并与普通单模光纤连接作为光纤激光器的输出,镱锗共掺微结构光纤的另一端依次穿过另一压电陶瓷片中心和圆锥形声放大器顶端并经普通单模光纤与波分复用耦合器连接,波分复用耦合器另一侧的两个端口中的一个连接泵浦光源,另一个作为抑制反射端。
所述倾斜布喇格光纤光栅的布喇格波长为1060nm~1068nm。窄线宽双波长光纤激光器的谐振腔由写制于镱锗共掺微结构光纤上的两个相同的倾斜布喇格光纤光栅构成,窄线宽双波长光纤激光器的谐振腔的腔长为2cm~5cm。
所述窄线宽双波长光纤激光器的选模器件为施加有声波调制的两个相同倾斜布喇格光纤光栅;窄线宽双波长光纤激光器的增益介质为镱锗共掺的微结构光纤。通过改变施加声场的频率可以改变输出太赫兹波的频率,通过对微结构光纤填充或涂敷功能性材料可以实现太赫兹频率的可调谐输出。
太赫兹波的产生原理:
利用信号发生器向压电陶瓷片施加正弦电压,压电陶瓷片产生周期性振动并通过圆锥形声放大器放大并耦合至写制于镱锗共掺微结构光纤上的倾斜布喇格光纤光栅中。泵浦光入射到微结构光纤中,掺杂的镱离子吸收泵浦光产生1064nm左右的荧光,至施加声场后的倾斜布喇格光栅时,布喇格波长的光被反射。另外,经倾斜布喇格光栅作用后的一部分纤芯模发生反向耦合,经声场调制又重新耦合入纤芯中。
当入射光入射至倾斜布喇格光栅时,波长满足(2)式的光纤基模能够反向耦合至高阶包层模式:
n co ( λ B ) 2 π λ B - ( - n co ( λ B ) 2 π λ B ) = 2 π Λ cos θ - - - ( 1 )
n co ( λ ac ) 2 π λ ac - ( - n cl ( λ ac ) 2 π λ ac ) = 2 π Λ cos θ - - - ( 2 )
当这些高阶包层模式满足(3)式时,高阶包层模式能够反向耦合回纤芯:
- n cl ( λ ac ) 2 π λ ac - ( - n co ( λ ac ) 2 π λ ac ) = 2 π Λ ac ; 其中, Λ ac = [ πRc ext f ac ] 1 / 2 - - - ( 3 )
那么由以上分析可以得到光栅反射波长的表达式:
λ B = 2 Λ B n co cos θ ( 1060 nm ~ 1068 nm ) - - - ( 4 )
λ ac ≈ 1 1 λ B + 1 2 n co f ac πR c ext - - - ( 5 )
λB指布喇格波长,λac为经声场调制又重新耦合回纤芯的反向包层模式,ΛB指光纤光栅的栅格周期,nco为布喇格波长纤芯模式的有效折射率。由于λac与λB波长间隔很小,故可以认为它们的纤芯模式有效折射率近似相等。θ为倾斜光栅的倾斜角。fac为施加的声场的频率,R是光纤半径,cext为声波在光纤中的传播速度。
控制施加正弦电压的频率及幅度时,可以使倾斜布喇格光栅同时对两个波长光反射,其中一个为布喇格波长,另一个为经声场调制又重新耦合回纤芯的反向包层模式。且当所施加声场的频率变化时,两个波长的间距会发生相应改变。采用两个相同的倾斜布喇格光栅组成上述结构可以形成谐振腔,进一步使这两个波长的光在谐振腔中形成窄线宽双波长激射。对空心微结构光纤填充功能性材料可以进一步压缩线宽。此外,通过控制谐振腔的腔长使其输出的双波长激光近乎为单纵模运转,由此可以获得窄线宽双波长激光输出。
将窄线宽双波长激光输入掺镱光纤放大器,使其功率高于产生太赫兹波的阈值功率。用透镜将输出光耦合入GaSe棒状波导,通过激光混频便可得到太赫兹波。
产生的太赫兹波频率为:
f THz = Δf = c λ ac - c λ B = c 2 n co f ac πR c ext - - - ( 6 )
附图说明
图1是本发明的太赫兹波源结构示意图。
图2是本发明中基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器的结构示意图。
图中:1.基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器2.掺镱光纤放大器3-I、3-II、3-III(三个)二维调节架4.薄透镜5.GeSe棒状波导6.980nm泵浦光源7.耦合器8.普通单模光纤9-I,9-II(两个)压电陶瓷片10-I,10-II(两个)声放大器11.吸声装置12.镱锗共掺的微结构光纤13-I,13-II(两个)倾斜布喇格光栅14.普通金属导线15.信号发生器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
实施例
图1所示为基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源,它包括镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长光纤激光器1、掺镱光纤放大器2、二维调节架3-I、薄透镜4、GeSe棒状波导5。将窄线宽带双波长光纤激光器1通过普通单模光纤与掺镱光纤放大器2连接,输出端置于二维调节架3-I上。调节二维调节架使放大器2输出端与薄透镜4中心及GaSe棒状波导5共线。
其中基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器1(见图2)包括:980nm的泵浦光源6、波分复用耦合器7、两个二维调节架3-II、3-III、两个压电陶瓷片9-I、9-II、两个声放大器10-I、10-II、写制有两个相同倾斜布喇格光栅13-I、13-II的镱锗共掺微结构光纤12、吸声装置11、信号发生器15、普通单模光纤8和普通金属导线14;写制有两个相同倾斜布喇格光栅的镱锗共掺微结构光纤12的中间(中点位置)设置有吸声装置11,微结构光纤的两端用496胶各连接一个声放大器10-I、10-II,声放大器的底部用有机胶粘于压电陶瓷片上,两个压电陶瓷片分别经导线连接信号发生器15的两极,两个压电陶瓷片的另一面分别粘于二维调节架3-II、3-III上,用二维调节架夹持并拉紧镱锗共掺微结构光纤,而镱锗共掺微结构光纤的一端依次穿过一个压电陶瓷片9-II中心和圆锥形声放大器10-II顶端,并与普通单模光纤连接作为光纤激光器的输出,镱锗共掺微结构光纤的另一端依次穿过另一个压电陶瓷片9-I中心和圆锥形声放大器10-I顶端并经普通单模光纤8与波分复用耦合器7连接,波分复用耦合器另一侧的两个端口一个连接泵浦光源6,另一个作为抑制反射端。
本实施例中,使用的泵浦光的中心波长是980nm,采用的谐振腔的腔长是3cm。写制于镱锗共掺微结构光纤上的倾斜光栅布喇格波长均为1064nm。声放大器的尺寸为半径5mm,高15mm,厚为0.3mm的中空玻璃圆锥,在100KHz~6MHz的频率范围内有较高的频率响应,在6MHz以上也有一定的频率响应。
在实际应用中,为了得到较高的声光耦合效率,信号发生器后可以接入放大电路,放大后的电信号应具有较小的谐波信号且失真度低。调节输入信号的频率在155KHz~10MHz可以得到约0.1THz~0.8THz的输出,其中上限频率受限于压电陶瓷片的工作上限频率,采用具有更高谐振频率的压电陶瓷片或蜂鸣片可以获得更高频率的响应,从而获得更宽频带的太赫兹波输出。在激光器的输出端可以通过太赫兹探测器对激光差频得到的太赫兹信号进行探测。

Claims (6)

1.一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源,其特征在于该太赫兹波源包括基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器、掺镱光纤放大器、二维调节架、薄透镜、GaSe棒状波导及连接用光纤;窄线宽双波长光纤激光器通过普通单模光纤与掺镱光纤放大器连接,输出端置于二维调节架上,调节二维调节架使放大器输出端与薄透镜中心和GaSe状波导共线,由GaSe棒状波导的后端面输出太赫兹波。
2.根据权利要求1所述的太赫兹波源,其特征在于所述的基于镱锗共掺微结构光纤的窄线宽双波长光纤激光器包括:泵浦光源、波分复用耦合器、两个二维调节架、两个压电陶瓷片、两个声放大器、写制有两个相同倾斜布喇格光栅的镱锗共掺微结构光纤、吸声装置、信号发生器、普通单模光纤和普通金属导线;写制有两个相同倾斜布喇格光栅的镱锗共掺微结构光纤的中点位置设置有吸声装置,微结构光纤的两端各连接一个声放大器,声放大器的底部用有机胶粘于压电陶瓷片上,两个压电陶瓷片分别经导线连接信号发生器的两极,两个压电陶瓷片的另一面分别粘于二维调节架上,用二维调节架夹持并拉紧镱锗共掺微结构光纤,而镱锗共掺微结构光纤的一端依次穿过一个压电陶瓷片中心和圆锥形声放大器顶端,并与普通单模光纤连接作为光纤激光器的输出,镱锗共掺微结构光纤的另一端依次穿过另一个压电陶瓷片中心和圆锥形声放大器顶端并经普通单模光纤与波分复用耦合器连接,波分复用耦合器另一侧的两个端口中的一个连接泵浦光源,另一个作为抑制反射端。
3.根据权利要求2所述的太赫兹波源,其特征在于所述倾斜布喇格光纤光栅的布喇格波长为1060nm~1068nm。
4.根据权利要求2所述的太赫兹波源,其特征在于所述窄线宽双波长光纤激光器的谐振腔由写制于镱锗共掺微结构光纤上的两个相同的倾斜布喇格光纤光栅构成,所述窄线宽双波长光纤激光器的谐振腔的腔长为2cm~5cm。
5.根据权利要求2所述的太赫兹波源,其特征在于所述窄线宽双波长光纤激光器的选模器件为施加有声波调制的两个相同倾斜布喇格光纤光栅;窄线宽双波长光纤激光器的增益介质为镱锗共掺的微结构光纤。
6.根据权利要求2所述的太赫兹波源,其特征在于:通过改变施加声场的频率可以改变输出太赫兹波的频率,通过对微结构光纤填充或涂敷功能性材料可以实现太赫兹频率的可调谐输出。
CN 201210141017 2012-05-09 2012-05-09 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源 Expired - Fee Related CN102664337B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210141017 CN102664337B (zh) 2012-05-09 2012-05-09 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210141017 CN102664337B (zh) 2012-05-09 2012-05-09 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102664337A true CN102664337A (zh) 2012-09-12
CN102664337B CN102664337B (zh) 2013-09-11

Family

ID=46773782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201210141017 Expired - Fee Related CN102664337B (zh) 2012-05-09 2012-05-09 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102664337B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103259174A (zh) * 2013-04-22 2013-08-21 西北大学 可调谐差频thz光纤激光器
CN104682194A (zh) * 2014-11-02 2015-06-03 北京工业大学 用于产生太赫兹波、微波的双共振垂直腔面发射激光器结构
CN105977767A (zh) * 2016-06-29 2016-09-28 南京信息工程大学 基于光反馈调制增益均衡的超宽带可调太赫兹波源系统
CN109378686A (zh) * 2018-09-29 2019-02-22 上海大学 一种可切换多波长双向调q掺稀土离子光纤激光器
CN111722448A (zh) * 2020-07-23 2020-09-29 南开大学 基于微结构光纤回音壁模式微腔的磁控可调谐太赫兹轨道角动量光束生成器
CN113206443A (zh) * 2021-04-26 2021-08-03 武汉大学 一种太赫兹气体激光器
CN113639882A (zh) * 2021-08-12 2021-11-12 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种太赫兹波段频率标准、标准实现及进行量值传递方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005077470A (ja) * 2003-08-28 2005-03-24 Tohoku Techno Arch Co Ltd 同期パルス光発生装置およびテラヘルツ波発生装置
US20090153948A1 (en) * 2005-09-29 2009-06-18 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. THz Wave Generation Device
CN102119359A (zh) * 2008-08-07 2011-07-06 罗伯特.博世有限公司 太赫兹辐射源以及用于生成太赫兹辐射的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005077470A (ja) * 2003-08-28 2005-03-24 Tohoku Techno Arch Co Ltd 同期パルス光発生装置およびテラヘルツ波発生装置
US20090153948A1 (en) * 2005-09-29 2009-06-18 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. THz Wave Generation Device
CN102119359A (zh) * 2008-08-07 2011-07-06 罗伯特.博世有限公司 太赫兹辐射源以及用于生成太赫兹辐射的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MATTHEW A. LEIGH ET AL.: "Narrowband Pulsed THz Source Using Eyesafe Region Fiber Lasers and a Nonlinear Crystal", 《IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103259174A (zh) * 2013-04-22 2013-08-21 西北大学 可调谐差频thz光纤激光器
CN103259174B (zh) * 2013-04-22 2015-03-25 西北大学 可调谐差频thz光纤激光器
CN104682194A (zh) * 2014-11-02 2015-06-03 北京工业大学 用于产生太赫兹波、微波的双共振垂直腔面发射激光器结构
CN105977767A (zh) * 2016-06-29 2016-09-28 南京信息工程大学 基于光反馈调制增益均衡的超宽带可调太赫兹波源系统
CN109378686A (zh) * 2018-09-29 2019-02-22 上海大学 一种可切换多波长双向调q掺稀土离子光纤激光器
CN111722448A (zh) * 2020-07-23 2020-09-29 南开大学 基于微结构光纤回音壁模式微腔的磁控可调谐太赫兹轨道角动量光束生成器
CN111722448B (zh) * 2020-07-23 2021-04-30 南开大学 基于微结构光纤回音壁模式微腔的磁控可调谐太赫兹轨道角动量光束生成器
CN113206443A (zh) * 2021-04-26 2021-08-03 武汉大学 一种太赫兹气体激光器
CN113206443B (zh) * 2021-04-26 2022-06-03 武汉大学 一种太赫兹气体激光器
CN113639882A (zh) * 2021-08-12 2021-11-12 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种太赫兹波段频率标准、标准实现及进行量值传递方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102664337B (zh) 2013-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102664337B (zh) 一种基于镱锗共掺微结构光纤窄线宽双波长激光器的太赫兹波源
CN106911060B (zh) 波长可调的高效高功率中红外激光器
ES2871148T3 (es) Sistemas y procedimientos de láser raman de diamante de infrarrojo de medio a lejano
CN100358192C (zh) 非周期极化晶体双波长光学参量振荡器产生太赫兹的装置
CN104319617B (zh) 一种带宽和中心波长可调节的激光器
CN205693131U (zh) 240fs全光纤啁啾脉冲放大激光系统
CN101764346B (zh) 高功率激光脉冲载波包络相位锁定的方法
CN109906406A (zh) 用于生成短或超短光脉冲的系统
CN107565360A (zh) 一种半导体激光器泵浦的克尔透镜锁模钛宝石激光器
CN104466636A (zh) 一种单频调q脉冲光纤激光器
CN101592845A (zh) 双波长可调谐内腔太赫兹参量振荡器及其使用方法
CN101504507A (zh) 光纤型3-5微米连续波差频产生中红外激光光源及其实现方法
CN108365513A (zh) 一种激光再生放大器的脉冲稳定性控制装置及方法
CN102566198B (zh) 太赫兹波光学参量放大装置及其方法
Zhu et al. Coherent optical memory based on a laser-written on-chip waveguide
CN205212162U (zh) 基于波导结构的内调制太赫兹源
US8731010B2 (en) Phased laser array with tailored spectral and coherence properties
US7916762B2 (en) Phased laser array with tailored spectral and coherence properties
CN103872572A (zh) 一种自调q、正交偏振双波长脉冲激光器
CN104184042A (zh) 一种空芯光子晶体光纤与密封腔组合式1.9μm波长转换器
WO2013075565A1 (zh) 基于多普勒振镜的可调谐光学变频器
CN110336178A (zh) 对温度变化不敏感的宽带光参量啁啾脉冲放大器
CN109755850A (zh) 一种基于微腔的中红外拉曼超快光纤激光振荡器
CN202737315U (zh) 一种高能量激光倍频调q装置
CA2912088C (en) Method and system for linearizing non-linear optics

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
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130911

Termination date: 20140509