CN1710482A - 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置 - Google Patents

用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1710482A
CN1710482A CN 200510056766 CN200510056766A CN1710482A CN 1710482 A CN1710482 A CN 1710482A CN 200510056766 CN200510056766 CN 200510056766 CN 200510056766 A CN200510056766 A CN 200510056766A CN 1710482 A CN1710482 A CN 1710482A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
laser
clad optical
sound
medium
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
CN 200510056766
Other languages
English (en)
Other versions
CN100374951C (zh
Inventor
巩马理
陈刚
闫平
柳强
张海涛
李晨
黄磊
叶昌庚
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.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua 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 Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CNB2005100567662A priority Critical patent/CN100374951C/zh
Publication of CN1710482A publication Critical patent/CN1710482A/zh
Priority to PCT/CN2006/000469 priority patent/WO2006099805A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100374951C publication Critical patent/CN100374951C/zh
Expired - Fee Related 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/11Mode locking; Q-switching; Other giant-pulse techniques, e.g. cavity dumping
    • H01S3/1123Q-switching
    • H01S3/117Q-switching using intracavity acousto-optic devices
    • 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/063Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
    • H01S3/067Fibre lasers
    • 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/094Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
    • H01S3/094003Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
    • H01S3/094007Cladding pumping, i.e. pump light propagating in a clad surrounding the active core
    • 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/14Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
    • H01S3/16Solid materials
    • H01S3/17Solid materials amorphous, e.g. glass
    • H01S3/176Solid materials amorphous, e.g. glass silica or silicate glass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置,该方法是将双包层光纤激光器的石英光纤直接作为声光介质,在其中形成声波驻波场或行波场,产生位相光栅,振荡激光在位相光栅的作用下发生衍射,使传输方向发生偏折,成为泄露波,阻止振荡激光的形成,则光纤激光器处于低Q值状态;声波场消失,光纤激光器处于高Q值状态。本发明的装置,包括射频激励超声换能器、声传播介质和声反射界面或声吸收体;声传播介质置于频激励超声换能器和声反射界面或声吸收体之间;被调Q激光器的双包层光纤置于声传播介质中。本发明的优点是,直接将声光Q开关在双包层光纤上实现,减小了传统技术带来的插入损耗。

Description

用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置
技术领域
本发明涉及一种用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置,属于激光技术领域。
背景技术
普通声光Q开关的工作原理是:换能器将射频输入能量转换为超声波,超声波在声光介质(对1μm激光,熔融石英是声光介质的一种)中传播(可以是行波场也可以在对面介质表面反射形成驻波场),由于声光介质的声光效应,声波场的周期性强弱分布引起了光学介质的折射率的周期性分布,从而对其中传输的光形成一位相光栅,使一部分光的传播方向产生改变。对于振荡激光来说,就成为损耗。只要这个损耗足够大(即谐振腔的品质因数Q值足够小)就能阻止此时的振荡激光形成。当突然撤除射频输入能量,没有超声波产生,声光介质中的位相光栅消失,谐振腔的品质因数Q值突然升高,振荡激光产生一个调Q脉冲输出。
现在通用的双包层光纤激光器调Q方法是沿用传统调Q开关,将光纤中的振荡激光准直后通过声光Q开关,然后再耦合回光纤中去。因此插入损耗很大,一般大于2dB。至今,还没有出现直接用于双包层光纤激光器的,无需将光纤激光准直、耦合的调Q方法与装置。
发明内容
本发明的目的是提出一种用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置,以克服已有技术的缺点,直接将声光Q开关在双包层光纤上实现,大大减小传统技术带来的插入损耗。
本发明提出的用于双包层光纤激光器的声光调Q方法,将双包层光纤激光器的石英光纤直接作为声光介质,在双包层光纤中形成声波驻波场或行波场,这将使光纤中石英的折射率产生相应的周期性变化,形成位相光栅,在增益纤芯中传播的振荡激光在位相光栅的作用下将发生衍射,使传输方向发生偏折,脱离增益纤芯的波导束缚,成为泄漏波,该泄漏波等效为波导传输损耗,阻止振荡激光的形成,则光纤激光器处于低Q值状态;声波场消失,光纤中的位相光栅随即消失,光纤激光器处于高Q值状态。
本发明提出的用于双包层光纤激光器的声光调Q装置,包括射频激励超声换能器、声传播介质和声反射界面或声吸收体;所述的声传播介质置于频激励超声换能器和声反射界面或声吸收体之间;被调Q激光器的双包层光纤置于声传播介质中。
上述装置还可包括声匹配胶;所述的声匹配胶置于声传播介质中,被调Q激光器的双包层光纤置于声匹配胶中。
上述装置中所述的双包层光纤可以是直线的,也可以是弯曲的,其弯曲的曲率半径接近光纤的最小曲率半径。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及突出效果:
本发明提出的用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置,与现有的技术相比无需将激光由双包层光纤中输出、准直、耦合入声光Q开关,而是直接将声光Q开关在双包层光纤上实现,因此大大减小了传统技术带来的插入损耗。
光纤激光器的增益是非常高的,如果只靠增加损耗要阻止振荡激光的形成必须提供很大的损耗。本项发明将双包层光纤激光器的光纤直接作为声光介质,使声光Q开关在关断时,将一部分的双包层光纤激光器中的振荡激光脱离双包层光纤的增益纤芯,进入泵浦包层传输,在大大降低此时双包层光纤激光器中这部分激光所能获取的增益的同时增加这部分激光的波导传输损耗,从而阻止此时的振荡激光形成。如果能将作为声光介质的双包层光纤预先弯曲成接近其最小曲率半径的曲线还可以提高本声光调Q方法的开通/关断消光比。
而当本声光Q开关开通时,光纤中的振荡激光仍然满足全内反射条件,无附加插入损耗地通过本发明所述的声光Q开关。
附图说明
图1为本发明所涉及的双包层光纤的结构示意图。
图2为本发明提供的用于双包层光纤激光器的声光调Q方法的原理示意图。
图3为本发明提供的用于双包层光纤激光器的声光Q开关装置的第一种实施例的结构示意图。
图4为本发明提供的的第二种实施例的结构示意图。
图5为本发明提供的的第三种实施例的结构示意图。
图6为本发明提供的的第四种实施例的结构示意图。
图1~图6中,1是增益纤芯,2是泵浦包层,3是外包层,4是振荡激光,5是泵浦光,6是位相光栅,7是泄漏波,8是射频激励超声换能器,9是声反射界面或声吸收体,10是声传播介质,11是声匹配胶,12是双包层光纤。
具体实施方式
本发明提出的用于双包层光纤激光器的声光调Q方法,其原理如图2所示。将双包层光纤激光器的石英光纤(其结构如图1所示)直接作为声光介质,在双包层光纤中形成声波驻波场或行波场,这将使光纤中石英的折射率产生相应的周期性变化,形成位相光栅(6),在增益纤芯(1)中传播的振荡激光(4)在位相光栅(6)的作用下将发生衍射,使传输方向发生偏折,脱离增益纤芯(1)的波导束缚,成为泄漏波(7),该泄漏波(7)等效为波导传输损耗,阻止振荡激光(4)的形成,则光纤激光器处于低Q值状态;声波场消失,光纤中的位相光栅(6)随即消失,光纤激光器处于高Q值状态。
本发明提出的用于双包层光纤激光器的声光调Q装置,其结构如图3所示,包括射频激励超声换能器(8)、声传播介质(10)和与声反射界面或声吸收体(9);所述的声传播介质(10)置于频激励超声换能器(8)和声反射界面或声吸收体(9)之间;被调Q激光器的双包层光纤(12)置于声传播介质(10)中。
上述装置还可包括声匹配胶(11),如图4和图6所示,声匹配胶(11)置于声传播介质(10)中,被调Q激光器的双包层光纤(12)置于声匹配胶(11)中。
上述装置中所述的双包层光纤可以是直线的,如图5和图6所示,也可以是弯曲的,如图3和图4所示,其弯曲的曲率半径接近光纤的最小曲率半径。
以下结合附图,介绍本发明的工作原理:
双包层光纤激光器的光纤结构由增益纤芯(1)、泵浦包层(2)和外包层(3)组成(如图1所示),振荡激光(4)在增益纤芯(1)中传输,泵浦光(5)在泵浦包层(2)中传输。虽然双包层光纤的泵浦包层(2)数值孔径很大,但其增益纤芯(1)的数值孔径却很小,只要使一部分的双包层光纤激光器中的振荡激光(4)脱离双包层光纤的增益纤芯(1),进入泵浦包层(2)传输,就能大大降低此时双包层光纤激光器中这部分激光所能获取的增益,增加这部分激光的波导传输损耗,阻止此时的振荡激光的形成。
本发明将双包层光纤激光器的石英光纤直接作为声光介质,在双包层光纤中形成声波驻波场或行波场,这将使光纤中石英的折射率产生相应的周期性变化,形成位相光栅(6)。在增益纤芯(1)中传播的振荡激光(4)在位相光栅(6)的作用下将发生衍射,使传输方向发生偏折,脱离增益纤芯(1)的波导束缚,成为泄漏波(7)。这将大大降低双包层光纤的增益,或者等效为一种波导传输损耗,阻止此时的振荡激光(4)的形成,此时光纤激光器处于低Q值状态;当声波场消失,光纤中的位相光栅(6)也将随即消失,光纤中的振荡激光无损耗地通过,此时光纤激光器处于高Q值状态。以一定重复频率和占空比产生和撤除声波场,即可实现双包层光纤激光器的声光调Q。
在本发明所述方法中,根据声光调Q方法的开通/关断消光比要求,双包层光纤可以以直线或曲线穿过声波场。
本发明还提供了一种用于双包层光纤激光器的声光Q开关装置,该声光Q开关装置含有由射频激励超声换能器(8)与声反射界面或声吸收体(9)组成的超声谐振腔,在两者之间,用声传播介质(10)或者声传播介质(10)与填充在声场内双包层光纤周围的声匹配胶(11)的组合体固化了双包层光纤(12)。作为声光介质的双包层光纤以直线或曲线穿过其中。

Claims (4)

1、一种用于双包层光纤激光器的声光调Q方法,其特征在于,将双包层光纤激光器的石英光纤直接作为声光介质,在双包层光纤中形成声波驻波场或行波场,这将使光纤中石英的折射率产生相应的周期性变化,形成位相光栅,在增益纤芯中传播的振荡激光在位相光栅的作用下将发生衍射,使传输方向发生偏折,脱离增益纤芯的波导束缚,成为泄漏波,该泄漏波等效为波导传输损耗,阻止振荡激光的形成,则光纤激光器处于低Q值状态;声波场消失,光纤中的位相光栅随即消失,光纤激光器处于高Q值状态。
2、一种用于双包层光纤激光器的声光调Q装置,其特征在于,该装置包括射频激励超声换能器、声传播介质和声反射界面或声吸收体;所述的声传播介质置于频激励超声换能器和声反射界面或声吸收体之间;被调Q激光器的双包层光纤置于声传播介质中。
3、如权利要求2所述的装置,其特征在于还包括声匹配胶;所述的声匹配胶置于声传播介质中,被调Q激光器的双包层光纤置于声匹配胶中。
4、如权利要求2或3所述的装置,其特征在于其中所述的双包层光纤是弯曲的,其弯曲的曲率半径接近光纤的最小曲率半径。
CNB2005100567662A 2005-03-25 2005-03-25 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置 Expired - Fee Related CN100374951C (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100567662A CN100374951C (zh) 2005-03-25 2005-03-25 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置
PCT/CN2006/000469 WO2006099805A1 (fr) 2005-03-25 2006-03-23 Procédé de modulation q optique acoustique pour laser à fibre à double revêtement et appareil

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100567662A CN100374951C (zh) 2005-03-25 2005-03-25 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1710482A true CN1710482A (zh) 2005-12-21
CN100374951C CN100374951C (zh) 2008-03-12

Family

ID=35706742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100567662A Expired - Fee Related CN100374951C (zh) 2005-03-25 2005-03-25 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN100374951C (zh)
WO (1) WO2006099805A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100428000C (zh) * 2007-02-02 2008-10-22 中国电子科技集团公司第二十六研究所 用陶瓷材料吸声的声光器件
CN101291037B (zh) * 2007-02-13 2010-06-02 骆飞 调q的全光纤化光纤激光器
CN107193084A (zh) * 2017-06-09 2017-09-22 广东省智能机器人研究院 一种新型的全玻璃集成的一体化声光开关
CN110584570A (zh) * 2019-10-12 2019-12-20 深圳大学 一种全光检测的内窥光声成像系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540064C2 (ru) * 2013-03-20 2015-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛазерСпарк Волоконный лазер со сверхкороткой длительностью импульса

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06283795A (ja) * 1993-03-26 1994-10-07 Asahi Glass Co Ltd 光ファイバレーザ用音響光学qスイッチ
JPH10246875A (ja) * 1997-03-04 1998-09-14 Ando Electric Co Ltd 音響光学変調器
US6535665B1 (en) * 1998-02-12 2003-03-18 Novera Optics, Inc. Acousto-optic devices utilizing longitudinal acoustic waves
JP2001284691A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Toshiba Corp Qスイッチファイバーレーザ発振装置
CN1149760C (zh) * 2000-09-22 2004-05-12 中国科学院上海光学精密机械研究所 用于包层泵浦光纤放大器和激光器的多光束合波分波器
CN2638295Y (zh) * 2003-07-29 2004-09-01 中国科学院上海光学精密机械研究所 带状微片自调q双包层光纤放大器
CN1560967A (zh) * 2004-03-09 2005-01-05 中国科学院上海光学精密机械研究所 双包层光纤激光器

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100428000C (zh) * 2007-02-02 2008-10-22 中国电子科技集团公司第二十六研究所 用陶瓷材料吸声的声光器件
CN101291037B (zh) * 2007-02-13 2010-06-02 骆飞 调q的全光纤化光纤激光器
CN107193084A (zh) * 2017-06-09 2017-09-22 广东省智能机器人研究院 一种新型的全玻璃集成的一体化声光开关
CN110584570A (zh) * 2019-10-12 2019-12-20 深圳大学 一种全光检测的内窥光声成像系统
CN110584570B (zh) * 2019-10-12 2022-11-08 深圳大学 一种全光检测的内窥光声成像系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN100374951C (zh) 2008-03-12
WO2006099805A1 (fr) 2006-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6253015B1 (en) Planar waveguides with high refractive index
CN1710482A (zh) 用于双包层光纤激光器的声光调q方法及其装置
CN101561535B (zh) 空芯光子晶体光纤与单模光纤的熔接方法
JP2008511872A5 (zh)
JP3920384B2 (ja) 光ファイバレーザ装置
Huang et al. Reflectivity-tunable fiber Bragg grating reflectors
US20080204859A1 (en) Gires-Tournois Etalons and Dispersion Compensators
CN106094266A (zh) 多波长光纤声光移频器
US6181840B1 (en) Reflectivity-tunable fiber optic reflector
CN106226867A (zh) 一种光纤高阶模式剥离器件
US6771412B2 (en) Acousto-optical devices
Jin et al. Ultra-broad-band AOTF based on cladding etched single-mode fiber
CN107797314A (zh) 一种基于声光作用的全光纤光学移频器及其移频方法
CN2682531Y (zh) 声学聚焦换能器
CN1877926A (zh) 高功率蓝光光纤激光器
Engan Acousto-optic coupling in optical Fibers
CN1889399A (zh) 表面波全光纤声光调强器
CN115201970B (zh) 具有光栅耦合器的硅基光学芯片
EP4421546A1 (en) End face coupler and optical communication device
CN101067671A (zh) 泄漏结构大模场双包层单模掺镱光纤
US20020191879A1 (en) Switchable wavelength filter
JP2001201649A (ja) 同軸周期構造光導波路およびそれを用いた光フィルタ
Yun Fiber acousto-optic devices for optical communications
CN1182635C (zh) 双折射膜双频激光器
JPH01225905A (ja) 光導波路

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

Granted publication date: 20080312

Termination date: 20150325

EXPY Termination of patent right or utility model