JP2014516479A5 - - Google Patents

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本発明の一態様によれば、ポンプレーザからの放射を受けることができる光入力と、長さが20cmより短いラマン利得ファイバとを有し、前記ラマン利得ファイバは、ラマン放射としても知られる、ラマン散乱から生じるレーザ放射を光出力に与えることができる少なくとも1つのブラッグ回折格子とを含むラマンレーザが提供される。

Claims (22)

  1. ンプ光源から放射を受けることが可能な光入力部、および
    ラマン放射を光出力に提供することが可能な少なくとも一つのブラッグ回折格子を含む、長さが20cmより短いラマン利得ファイバ
    を含むラマンレーザであって、
    前記ラマンレーザがレーザ共振器の内部に配され、かつ入力放射が前記レーザ共振器の共振場によって発生される、ラマンレーザ
  2. 少なくとも一つのブラッグ回折格子が位相のずれを備える、請求項1に記載のラマンレーザ。
  3. 少なくとも一つのブラッグ回折格子が、長手方向に一様でない屈折率変調強度プロファイルを備える、請求項1に記載のラマンレーザ。
  4. 少なくとも一つのブラッグ回折格子が、長手方向に一様でない位相プロファイルを備える、請求項1に記載のラマンレーザ。
  5. ラマンレーザが、約1ギガヘルツ(GHz)、あるいはそれより小さい最大半量の光強度に光帯域幅を備える光スペクトルを有する光出力にラマン放射を発生する、請求項1に記載のラマンレーザ。
  6. 光帯域幅が約100MHz、あるいはそれより小さい、請求項5に記載のラマンレーザ。
  7. 光帯域幅が約6MHz、および10MHzの間である、請求項5に記載のラマンレーザ。
  8. ラマンレーザが0.08から10Wの範囲内にしきい値パワーを備える、請求項1に記載のラマンレーザ。
  9. ラマンレーザが1.28から4.4Wの範囲内にしきい値パワーを備える、請求項1に記載のラマンレーザ。
  10. さらに前記ラマンレーザが少なくとも一つの外部ラマン利得ファイバを含み、その場合において、前記外部ラマン利得ファイバがラマン放射出力を増幅するために吸収されないポンプ放射を利用する、請求項1に記載のラマンレーザ。
  11. さらに前記ラマンレーザが、後方に伝搬する信号光から前記少なくとも一つのブラッグ回折格子を分離するために、前記少なくとも一つのブラッグ回折格子と、前記少なくとも一つのラマン利得ファイバとの間に分離要素を含む、請求項10に記載のラマンレーザ。
  12. さらに前記ラマンレーザが、請求項1に記載の前記ラマンレーザと直列に配されるラマンレーザの少なくとも一つの追加の例を含む、請求項1に記載のラマンレーザ。
  13. ポンプ光源が直列に配されるラマンレーザに共通である、請求項12に記載のラマンレーザ。
  14. ポンプ光源から放射を受けることが可能な光入力部、および
    ラマン放射を光出力部に提供することが可能な少なくとも一つのブラッグ回折格子を含む、長さが20cmより短いラマン利得ファイバ
    を含むラマンレーザであって、
    少なくとも一つのブラッグ回折格子が位相のずれを備え、その場合において、前記ブラッグ回折格子が、前記ブラッグ回折格子の長さの少なくとも一部に沿ってブラッグ波長の偏位を生じさせるためにチャープされ、その場合において、関連する光場の強度が前記ブラッグ回折格子の長さの異なる部分について大きく、その場合において、最も大きい負のブラッグ波長の偏位の位置が、前記少なくとも一つのブラッグ回折格子の位相のずれの位置と一致する、ラマンレーザ。
  15. ポンプ光源から放射を受けることが可能な光入力部、および
    ラマン放射を光出力部に提供することが可能な少なくとも一つのブラッグ回折格子を含む、長さが20cmより短いラマン利得ファイバ
    を含むラマンレーザであって、
    少なくとも一つのブラッグ回折格子が位相のずれを備え、
    さらに前記ラマンレーザが、前記ブラッグ回折格子の長さの少なくとも一部に沿う温度の偏位を制御するための温度制御要素を含み、その場合において、関連する光場の強度が前記ブラッグ回折格子の長さの異なる部分について大きく、その場合において、最も大きい温度の偏位の位置が、前記位相のずれの位置と一致する、ラマンレーザ。
  16. ポンプ光源から放射を受けることが可能な光入力部、および
    ラマン放射を光出力部に提供することが可能な少なくとも一つのブラッグ回折格子を含む、長さが20cmより短いラマン利得ファイバ
    を含むラマンレーザであって、
    少なくとも一つのブラッグ回折格子が位相のずれを備え、
    さらに前記ラマンレーザが、前記ブラッグ回折格子の長さの少なくとも一部に沿う歪の偏位を制御するための歪制御要素を含み、その場合において、関連する光場の変化の強度が前記ブラッグ回折格子の長さの異なる部分について大きく、その場合において、最も大きい歪の偏位の位置が、前記位相のずれの位置と一致する、ラマンレーザ。
  17. 前記位相のずれが約πラジアンである、請求項14に記載のラマンレーザ。
  18. 前記波長の偏位が関連する光の場の強度にほぼ比例する、請求項14に記載のラマンレーザ。
  19. 前記温度制御要素が加熱装置である、請求項15に記載のラマンレーザ。
  20. 前記温度制御要素が冷却装置である、請求項15に記載のラマンレーザ。
  21. 前記位相のずれが約πラジアンである、請求項15に記載のラマンレーザ。
  22. 前記ブラッグ回折格子が、前記ブラッグ回折格子の長さの少なくとも一部に沿ってブラッグ波長の偏位を生じさせるためにチャープされ、その場合において、関連する光場の強度が前記ブラッグ回折格子の長さの異なる部分について大きく、その場合において、最も大きい負のブラッグ波長の偏位の位置が、前記少なくとも一つのブラッグ回折格子の前記位相のずれの位置と一致する、請求項15に記載のラマンレーザ。
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Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012075474A2 (en) * 2010-12-02 2012-06-07 Ofs Fitel, Llc Dfb fiber laser bend sensor and optical heterodyne microphone
US10971896B2 (en) 2013-04-29 2021-04-06 Nuburu, Inc. Applications, methods and systems for a laser deliver addressable array
US10562132B2 (en) 2013-04-29 2020-02-18 Nuburu, Inc. Applications, methods and systems for materials processing with visible raman laser
KR102243474B1 (ko) * 2014-01-24 2021-04-21 캘리포니아 인스티튜트 오브 테크놀로지 듀얼-주파수 광학 소스
US11646549B2 (en) 2014-08-27 2023-05-09 Nuburu, Inc. Multi kW class blue laser system
CN104617471B (zh) * 2015-01-26 2018-01-12 电子科技大学 一种基于光纤平端面菲涅尔反射的随机激光器
US9905999B2 (en) 2015-02-26 2018-02-27 California Institute Of Technology Optical frequency divider based on an electro-optical-modulator frequency comb
CN105069284B (zh) * 2015-07-22 2017-11-14 上海工程技术大学 一种基于内点罚函数算法的多光谱温度获取方法
KR101759727B1 (ko) 2015-09-11 2017-07-20 부산대학교 산학협력단 에포다이즈드 격자를 기반으로 한 폴리머 광도파로 가변 파장 필터의 제작방법
US9966728B2 (en) * 2016-01-19 2018-05-08 Stc.Unm Raman fiber laser
US10656328B2 (en) * 2016-04-29 2020-05-19 Nuburu, Inc. Monolithic visible wavelength fiber laser
US11612957B2 (en) * 2016-04-29 2023-03-28 Nuburu, Inc. Methods and systems for welding copper and other metals using blue lasers
US20220072659A1 (en) * 2016-04-29 2022-03-10 Nuburu, Inc. Methods and Systems for Reducing Hazardous Byproduct from Welding Metals Using Lasers
US11980970B2 (en) 2016-04-29 2024-05-14 Nuburu, Inc. Visible laser additive manufacturing
CN105974396A (zh) * 2016-06-30 2016-09-28 南京信息工程大学 基于双标准具的测速方法及测速系统
US10193306B2 (en) 2016-08-22 2019-01-29 Morton Photonics Incorporated Ultra-low noise, highly stable single-mode operation, high power, Bragg grating based semiconductor laser
CN106374328B (zh) * 2016-11-18 2019-04-05 合肥工业大学 基于软玻璃光纤覆盖2-10μm波段任意波长的中红外光纤激光器系统
EP3576899A4 (en) 2017-01-31 2021-02-24 Nuburu, Inc. BLUE LASER COPPER WELDING PROCESSES AND SYSTEMS
US10634842B2 (en) 2017-04-21 2020-04-28 Nuburu, Inc. Multi-clad optical fiber
WO2018231884A1 (en) 2017-06-13 2018-12-20 Nuburu, Inc. Very dense wavelength beam combined laser system
JP6523511B1 (ja) * 2018-03-30 2019-06-05 株式会社フジクラ ファイバレーザ装置、ファイバレーザ装置の製造方法、及び、設定方法
CN108696330B (zh) * 2018-04-20 2019-09-27 北京邮电大学 模式转换方法、模式转换器、电子设备及可读存储介质
WO2020107030A1 (en) 2018-11-23 2020-05-28 Nuburu, Inc Multi-wavelength visible laser source
US11862927B2 (en) 2019-02-02 2024-01-02 Nuburu, Inc. High reliability high power high brightness blue laser diode systems and methods of making the same
CN110380326B (zh) * 2019-07-29 2020-10-23 武汉电信器件有限公司 一种光信号输出装置及方法、存储介质
CN110896192A (zh) * 2019-11-13 2020-03-20 江苏师范大学 一种基于非石英玻璃的中红外特种光纤拉曼dfb光纤激光器
CN111129923B (zh) * 2019-12-20 2022-02-25 江苏师范大学 一种单频、单偏振的光纤分布式反馈激光器
US11381056B2 (en) * 2020-02-28 2022-07-05 Silc Technologies, Inc. Laser cavity construction for reduced wavelengths
CN111487201B (zh) * 2020-04-27 2021-02-09 华中科技大学 一种偏振图像信息的表征方法和表征参数的计算方法
CN113542939B (zh) * 2021-07-12 2022-04-22 苏州大学 基于超低损耗光纤的多周期升级调度方法
CN113991400A (zh) * 2021-10-25 2022-01-28 上海拜安实业有限公司 针对激光雷达实现高功率高输出的光纤激光器
CN116544761B (zh) * 2023-07-06 2023-09-22 广东省新兴激光等离子体技术研究院 一种产生可压缩的相干拉曼脉冲光纤激光的系统
CN117490778B (zh) * 2023-12-29 2024-03-15 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 用于长距离大跨度索桁架的分布式保偏光纤无损监测系统及方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4717842A (en) * 1986-01-23 1988-01-05 Northrop Corporation Mode-matched laser/raman coupled unstabled resonators
US5511083A (en) * 1995-03-02 1996-04-23 United Technologies Corporation Polarized fiber laser source
US5912910A (en) * 1996-05-17 1999-06-15 Sdl, Inc. High power pumped mid-IR wavelength systems using nonlinear frequency mixing (NFM) devices
US6212310B1 (en) * 1996-10-22 2001-04-03 Sdl, Inc. High power fiber gain media system achieved through power scaling via multiplexing
US6915040B2 (en) * 1997-12-15 2005-07-05 University Of Southern California Devices and applications based on tunable wave-guiding bragg gratings with nonlinear group delays
US6374006B1 (en) * 1998-03-20 2002-04-16 Xtera Communications, Inc. Chirped period gratings for raman amplification in circulator loop cavities
US6574037B2 (en) * 1998-06-16 2003-06-03 Xtera Communications, Inc. All band amplifier
CA2335289C (en) * 1998-06-16 2009-10-13 Mohammed Nazrul Islam Fiber-optic compensation for dispersion, gain tilt, and band pump nonlinearity
EP2306605B1 (en) * 1998-07-23 2012-05-23 The Furukawa Electric Co., Ltd. Pumping unit for a Raman amplifier and Raman amplifier comprising the same
AUPP716398A0 (en) * 1998-11-17 1998-12-10 University Of Sydney, The Suppression of self pulsations in dfb fibre lasers
US6525872B1 (en) * 1999-02-11 2003-02-25 Jds Uniphase Corporation Fiber grating-stabilized, semiconductor pump source
US6594288B1 (en) * 2000-11-06 2003-07-15 Cidra Corporation Tunable raman laser and amplifier
US6690507B2 (en) * 2002-01-30 2004-02-10 Corning Incorporated Double-pumped raman amplifier
JP5191692B2 (ja) * 2006-06-22 2013-05-08 パナソニック株式会社 レーザ光源装置及び画像表示装置
US7656526B1 (en) * 2006-07-21 2010-02-02 University Corporation For Atmospheric Research Lidar system for remote determination of calibrated, absolute aerosol backscatter coefficients
ATE480029T1 (de) * 2008-01-18 2010-09-15 Europ Organization For Astrono Optischer schmalband-faser-raman-verstärker
JP5323562B2 (ja) * 2008-03-31 2013-10-23 古河電気工業株式会社 カスケードラマンレーザ
US8036252B2 (en) * 2008-06-03 2011-10-11 The Regents Of The University Of Michigan Mid-infrared fiber laser using cascaded Raman wavelength shifting

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