CN2909639Y - 一种微光纤环形结激光器 - Google Patents

一种微光纤环形结激光器 Download PDF

Info

Publication number
CN2909639Y
CN2909639Y CN 200620103695 CN200620103695U CN2909639Y CN 2909639 Y CN2909639 Y CN 2909639Y CN 200620103695 CN200620103695 CN 200620103695 CN 200620103695 U CN200620103695 U CN 200620103695U CN 2909639 Y CN2909639 Y CN 2909639Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
micro
laser
fiber
resonant cavity
light
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.)
Expired - Lifetime
Application number
CN 200620103695
Other languages
English (en)
Inventor
童利民
姜校顺
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.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
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 Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN 200620103695 priority Critical patent/CN2909639Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN2909639Y publication Critical patent/CN2909639Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种微光纤环形结激光器。以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端,另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端。本实用新型的微光纤环形结激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。目前最大功率输出为8μW左右,具有良好的稳定性,易于控制和调节。

Description

一种微光纤环形结激光器
技术领域
本实用新型涉及微光学元件、系统,尤其是涉及一种微光纤环形结激光器。
背景技术
激光器是一种重要的光电子器件,在工业、军事、通讯、医学、科学研究等诸多领域均具有重要应用。目前大型激光器制作技术已经非常成熟,但对小型化激光器的研究却不是很多。近年来微纳光子学的发展,使微型化激光器具有广泛的应用前景。随着光纤制备工艺的改进,低损耗的微纳光纤已经被制备出来,并且已应用于制作微纳光子学器件,其中微光纤环形和结形光学谐振腔已经被证明。但是对于微纳光纤光子学器件的研究目前大多集中在无源器件上。最近高质量的掺杂玻璃微纳光纤也已经可以从块状的掺杂玻璃中直接拉制出来,用这种办法获得的微纳光纤具有较低的光学损耗,并且可以获得很好的荧光现象,这为微纳光纤有源器件的研究提供了一个重要的基础。国际上已经实现的微型激光器主要包括,微球激光器、盘型激光器等等,但这些结构不够稳定而且制作过程复杂,不利于光学集成,难以在实际中应用。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种微光纤环形结激光器,利用微米直径掺杂光纤制备出简单、稳定、易于集成的微型激光器。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端,另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端。
本实用新型具有的有益效果是:本实用新型的微光纤环形结激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。目前最大功率输出为8μW左右。
附图说明
图1是本实用新型的结构原理示意图;
图2是该激光器得到的激光特性图;
图3是输出激光功率随泵浦光功率的变化关系。
图中:1、泵浦光输入端,2、激光输出端。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端1,另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端2。
所述的掺杂微光纤直径为1~5μm。
所述的环形单结谐振腔其直径为50μm~10mm。
所述的锥形光纤的直径为1~5μm。
本实用新型制备过程如下:
1)首先用蓝宝石棒将块状掺杂玻璃加热拉制出直径1-5μm的微光纤;
2)利用两根锥形光纤探针在光学显微镜下操纵微光纤,制备出直径在毫米量级的环形单结谐振腔;
3)利用微调架逐渐拉紧悬空端,改变环形单结谐振腔的直径至需要的范围;
4)使用普通单模光纤高温拉伸法制备出锥形光纤,并将拉锥部分搭在环形结上,利用分子间作用力将二者粘牢;
5)再制备一锥形光纤,将其搭在环形单结谐振腔的一端,用以引出输出激光;
用975nm波长泵浦光输入至环形结,并逐渐增加泵浦功率,当泵浦光达到阈值时将会有激光输出,继续增加泵浦光将获得更大的输出功率。
应用举例:
用玻璃直接拉伸法用蓝宝石棒从块状的铒、镱共掺的玻璃加热拉制出3.8μm的微光纤,其中铒、镱离子的掺杂浓度分别为1.25mol%和2.35mol%。在光学显微镜下制备出约2mm直径的环形结谐振腔,然后,输入975波长的泵浦光,并不断增加输入功率,测量输出光的光学特性。图1是本实用新型的结构原理示意图;图2该激光器得到的激光特性,其中图a是当泵浦光低于阈值时的荧光的共振特性,图b是当泵浦光远大于阈值时的激光光谱图,其输出功率为8μW;图3是输出激光功率随泵浦光功率的变化关系图,可以看出其激光阈值大约为5.6mW。
当铒镱共掺玻璃微光纤吸收975nm波长泵浦光时,由于自发和受激辐射会辐射出1.5μm范围的荧光,而产生的荧光将在微光纤环谐振腔内发生共振,当增益大于损耗时产生受激光放大而获得激光输出。
上述具体实施方式用来解释说明本实用新型,而不是对本实用新型进行限制,在本实用新型的精神和权利要求的保护范围内,对本实用新型作出的任何修改和改变,都落入本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种微光纤环形结激光器,其特征在于:以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端(1),另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端(2)。
2.根据权利要求1所述的一种微光纤环形结激光器,其特征在于:所述的掺杂微光纤直径为1~5μm。
3.根据权利要求1所述的一种微光纤环形结激光器,其特征在于:所述的环形单结谐振腔其直径为50μm~10mm。
4.根据权利要求1所述的一种微光纤环形结激光器,其特征在于:所述的锥形光纤的直径为1~5μm。
CN 200620103695 2006-05-17 2006-05-17 一种微光纤环形结激光器 Expired - Lifetime CN2909639Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200620103695 CN2909639Y (zh) 2006-05-17 2006-05-17 一种微光纤环形结激光器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200620103695 CN2909639Y (zh) 2006-05-17 2006-05-17 一种微光纤环形结激光器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN2909639Y true CN2909639Y (zh) 2007-06-06

Family

ID=38128849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200620103695 Expired - Lifetime CN2909639Y (zh) 2006-05-17 2006-05-17 一种微光纤环形结激光器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN2909639Y (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102096157A (zh) * 2010-11-24 2011-06-15 北京交通大学 一种灵活的全光纤谐振器的制作方法
CN102185245A (zh) * 2011-03-16 2011-09-14 南京大学 基于长微光纤的多环光学谐振腔的模具化制备和封装方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102096157A (zh) * 2010-11-24 2011-06-15 北京交通大学 一种灵活的全光纤谐振器的制作方法
CN102185245A (zh) * 2011-03-16 2011-09-14 南京大学 基于长微光纤的多环光学谐振腔的模具化制备和封装方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103078243B (zh) 混合泵浦的2微米高脉冲能量掺铥光纤激光器
CN100437174C (zh) 金属棒支撑的微光纤环形光学谐振腔
CN102208738B (zh) 石墨烯被动锁模光纤激光器
CN101770132B (zh) 全光纤结构的可见光增强超连续谱激光系统
CN103414093B (zh) 一种全光纤脉冲激光器
CN100385753C (zh) 微光纤环形结激光器
CN103880279B (zh) 多组分玻璃全固态带隙型光子晶体光纤的制备方法
US11002571B2 (en) Method of fabricating nanowire connected with optical fiber using a micropipette
CN202111363U (zh) 石墨烯被动锁模光纤激光器
CN102967981A (zh) 基于多芯光子晶体光纤的超连续谱光源
CN103011607A (zh) 一种长距离微米或纳米芯玻璃光纤及其制备方法
CN102621713A (zh) 一种快速可调谐的微光纤环形谐振腔
CN2870237Y (zh) 微光纤环形结光学谐振腔
CN201332211Y (zh) 全光纤结构的可见光增强超连续谱激光系统
CN202995205U (zh) 基于多芯光子晶体光纤的超连续谱光源
CN2909639Y (zh) 一种微光纤环形结激光器
CN100428588C (zh) 利用倏逝波耦合增益的微光纤环形结染料激光器
CN106477874B (zh) 一种光纤纤芯折射率调制方法
CN102244351B (zh) 基于单壁碳纳米管的被动锁模器件的制备方法
CN101424773A (zh) 基于微光纤环形镜的全光纤Fabry-Pérot谐振腔及其制备方法
CN103178434B (zh) 一种波长可调谐微型单模光纤激光器
CN101453096A (zh) 半导体纳米线和微光纤复合结构微激光器
CN104898198A (zh) 用于产生超宽带中红外超连续谱的光纤及其制备方法
CN107632341B (zh) 双掺CaF2晶体中三维波导型分束器的制备方法
CN201038594Y (zh) 一种利用倏逝波耦合增益的微光纤环形结染料激光器

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
AV01 Patent right actively abandoned

Effective date of abandoning: 20080430

C25 Abandonment of patent right or utility model to avoid double patenting