RU175897U1 - Лазерный генератор импульсов широкого спектра - Google Patents
Лазерный генератор импульсов широкого спектра Download PDFInfo
- Publication number
- RU175897U1 RU175897U1 RU2016143481U RU2016143481U RU175897U1 RU 175897 U1 RU175897 U1 RU 175897U1 RU 2016143481 U RU2016143481 U RU 2016143481U RU 2016143481 U RU2016143481 U RU 2016143481U RU 175897 U1 RU175897 U1 RU 175897U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fiber
- modulator
- pulse
- dispersion
- pulse generator
- Prior art date
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 39
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 16
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 6
- -1 rare earth ions Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06791—Fibre ring lasers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к лазерной технике, в частности к волоконным лазерам. Лазерный генератор импульсов широкого спектра состоит из источника накачки и кольцевого резонатора, образованного устройством ввода излучения накачки, активным волокном с нормальной дисперсией, легированным ионами редкоземельных элементов, оптическим изолятором, насыщающимся поглотителем, одномодовым волокном-модулятором, устройством вывода излучения и спектральным фильтром. При этом волокно-модулятор обладает аномальной дисперсией, модуль которой уменьшается по длине по экспоненциальному закону. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения ширины спектра выходного импульса, за счёт повышения эффективности нелинейной фазовой самомодуляции в волокне-модуляторе. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к лазерной технике, в частности к волоконным лазерам.
Одними из наиболее многообещающих для генерации импульсов высокой пиковой мощности лазеров являются симиларитонные лазеры с нормальной дисперсией резонатора, получившие название по типу генерируемых импульсов (в англоязычной литературе «similaritons»). Генерируемые в таких лазерах импульсы эволюционируют в резонаторе практически самоподобно и обладают на выходе высоким значением скорости частотной модуляции (чирпом), обеспечивающим широкий спектр импульса. При погашении модуляции на внешнем элементе с аномальной дисперсией и минимальной нелинейностью (например, дифракционной решетке) генерируемый импульс может быть сильно сжат до субпикосекундной длительности, при этом его пиковая мощность может достигать десятков кВт и выше [F.O. Ilday, J.R. Buckley, W.G. Clark, and F.W. Wise, “Self-Similar Evolution of Parabolic Pulses in a Laser” Phys. Rev. Lett. Vol. 92, 213902 (2004)]. Таким образом, симиларитонные лазеры с нормальной дисперсией резонатора перспективны в качестве источников ультракоротких импульсов высокой пиковой мощности.
Известна конструкция лазера симиларитонного типа - генератора импульсов с шириной спектра, превышающей спектральную ширину линии усиления [Wise et al., pat. US 2012/9031100 B2]. Его схема представлена на Фиг. 1(а). Основными элементами лазера являются: 1 - устройство ввода накачки, 2 - активное волокно с нормальной дисперсией, легированное ионами редкоземельных элементов, 3 - оптический изолятор, 4 - насыщающийся поглотитель; в его качестве может быть использован любой стандартный быстродействующий насыщающийся поглотитель, например основанный на эффекте нелинейного вращения поляризации или на основе полупроводниковой структуры [A.B. Grudinin et al., pat. US 8179943 B2], 5 - одномодовое волокно-модулятор с нормальной дисперсией, 6 - устройство вывода излучения, 7 - спектральный фильтр.
Принцип работы лазера заключается в следующем. При превышении мощностью накачки определенного порогового значения в лазере происходит синхронизация мод и формируется импульс. В стационарном режиме генерации эволюцию импульса в резонаторе можно поэтапно представить как 1) повышение мощности малого начального импульса с узким спектром в активном волокне, легированном редкоземельными ионами, 2) нелинейная фазовая самомодуляция, сопровождающаяся дисперсионным расплыванием в волокне-модуляторе, 3) вывод основной части импульса через устройство вывода и 4) спектральная фильтрация оставшейся в резонаторе части импульса. Эволюция идет циклично, т.е. отфильтрованный малый импульс вновь усиливается и т.д. Следует отметить, что активное волокно с нормальной дисперсией (2) обеспечивает существование нелинейного аттрактора, который определяет эволюцию малого начального узкополосного импульса. Волокно-модулятор с нормальной дисперсией (5) обеспечивает уширение спектра усиленного импульса за счет нелинейной фазовой самомодуляции (ФСМ), при этом степень уширения спектра растет с увеличением коэффициента нелинейности волокна-модулятора. В результате ширина спектра импульса в точке вывода из резонатора (6) становится значительно выше, чем на выходе из усилителя. Значительное уширение спектра в волокне-модуляторе позволяет осуществлять более эффективное сжатие выходного импульса на внешнем компрессионном элементе по сравнению с лазером без волокна-модулятора. Описанная конструкция симиларитонного лазера взята за прототип.
На Фиг. 2(а) показана эволюция огибающей импульсов симиларитонного лазера, используемого в качестве прототипа, со следующими параметрами: активное волокно имеет нормальную дисперсию , коэффициент нелинейности и длину 10 метра. Коэффициент усиления малого сигнала 2.2 дБ/м, энергия насыщения усиления - 3 нДж. Дисперсия волокна-модулятора с длиной 10 м распределена по гиперболическому закону
с начальной дисперсией . Коэффициент нелинейности волокна-модулятора . Коэффициент выхода (по мощности) сигнала на устройстве вывода - 90%, ширина спектрального фильтра (на полувысоте) - .
На Фиг. 2(а) в сравнении показаны огибающие импульса на выходе из активного волокна - 9, на входе и выходе из волокна-модулятора - 10 и 11 соответственно и после прохождения спектрального фильтра - 12.
Недостатком прототипа является недостаточное уширение спектра выходного импульса.
Для устранения указанного недостатка предложена данная полезная модель.
Основной целью данной полезной модели является увеличение ширины спектра выходного импульса лазера симиларитонного типа.
Технический результат: повышение эффективности нелинейной фазовой самомодуляции в волокне-модуляторе.
Технический результат достигается за счет замены волокна-модулятора с уменьшающейся по длине нормальной дисперсией на волокно-модулятор с аномальной экспоненциально уменьшающейся по модулю дисперсией.
Схема предлагаемой полезной модели лазера приведена на Фиг. 1(b). Здесь 1 - устройство ввода накачки, 2 - активное волокно, легированное ионами редкоземельных элементов, 3 - оптический изолятор, 4 - насыщающийся поглотитель, 5 - одномодовое волокно-модулятор с аномальной дисперсией, уменьшающейся по экспоненциальному закону, 6 - устройство вывода излучения, 7 - спектральный фильтр. Отличие от прототипа заключается в замене волокна-модулятора с нормальной дисперсией на волокно-модулятор с аномальной, заданным образом уменьшающейся по длине волокна, дисперсией. Распространение импульса по волокну-модулятору осуществляется в режиме самоподобной солитонной компрессии, при этом повышение пиковой мощности импульса и рост частотной модуляции обеспечивает дополнительное уширение спектра импульса.
На Фиг. 2(b) показаны огибающие и спектры импульсов симиларитонного лазера, отличающегося от прототипа заменой волокна-модулятора с нормальной дисперсией на волокно-модулятор с аномальной дисперсией, уменьшающейся по экспоненциальному закону
На Фиг. 2(b) в сравнении показаны огибающие импульса на выходе из активного волокна - 9, после прохождения насыщающегося поглотителя - 10, после прохождения насыщающегося поглотителя, т.е. на входе в волокно-модулятор - 11, на выходе из неоднородного световода с аномальной дисперсией, в котором осуществляется временное сжатие частотно-модулированного импульса - 12 и после прохождения спектрального фильтра - 13. Как можно видеть, после прохождения световода с аномальной экспоненциально уменьшающейся по модулю дисперсией длительность импульса значительно уменьшается, а его пиковая мощность возрастает. Последнее означает, что ширина выходного спектра значительно увеличивается.
Таким образом, поставленная цель достигнута. Показано, что при использовании в лазере симиларитонного типа неоднородного волокна-модулятора с аномальной экспоненциально уменьшающейся по модулю дисперсией обеспечивается генерация импульсов с шириной спектра, превышающей ширину спектра импульса прототипа и спектральную ширину линии усиления. Кроме того, неоднородный световод с аномальной дисперсией обеспечивает значительное временное сжатие лазерных импульсов вплоть до фемтосекундных длительностей.
Claims (1)
- Лазерный генератор импульсов широкого спектра, состоящий из источника накачки и кольцевого резонатора, образованного устройством ввода излучения накачки, активным волокном с нормальной дисперсией, легированным ионами редкоземельных элементов, оптическим изолятором, насыщающимся поглотителем, одномодовым волокном-модулятором, устройством вывода излучения и спектральным фильтром, отличающийся тем, что волокно-модулятор обладает аномальной дисперсией, модуль которой уменьшается по длине по экспоненциальному закону.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016143481U RU175897U1 (ru) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Лазерный генератор импульсов широкого спектра |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016143481U RU175897U1 (ru) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Лазерный генератор импульсов широкого спектра |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU175897U1 true RU175897U1 (ru) | 2017-12-22 |
Family
ID=63853506
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016143481U RU175897U1 (ru) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Лазерный генератор импульсов широкого спектра |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU175897U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114725762A (zh) * | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种中红外可饱和吸收体及全光纤中红外脉冲激光器 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000033114A2 (en) * | 1998-11-30 | 2000-06-08 | Corning Incorporated | Broadband pulse-reshaping optical fiber |
US6204960B1 (en) * | 1998-07-06 | 2001-03-20 | Alcatel | Quasi-distributed amplification in a fiber optic soliton signal transmission system |
RU118767U1 (ru) * | 2012-03-01 | 2012-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" | Оптическая система для компрессии ультракоротких лазерных импульсов |
-
2016
- 2016-11-03 RU RU2016143481U patent/RU175897U1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6204960B1 (en) * | 1998-07-06 | 2001-03-20 | Alcatel | Quasi-distributed amplification in a fiber optic soliton signal transmission system |
WO2000033114A2 (en) * | 1998-11-30 | 2000-06-08 | Corning Incorporated | Broadband pulse-reshaping optical fiber |
RU118767U1 (ru) * | 2012-03-01 | 2012-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" | Оптическая система для компрессии ультракоротких лазерных импульсов |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
D.J. Richardson et al. "Periodically amplified system based on loss compensating dispersion decreasing fibre", Electronics Letters, vol.32, issue 4, 15.02.1996, стр. 373-374. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114725762A (zh) * | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种中红外可饱和吸收体及全光纤中红外脉冲激光器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8238386B2 (en) | Pulsed light source | |
Matousek et al. | Design of a multi-petawatt optical parametric chirped pulse amplifier for the iodine laser ASTERIX IV | |
US20170025811A1 (en) | Single pass amplification of dissipative soliton-like seed pulses | |
Fan et al. | Narrow‐band picosecond pulses from an ultrashort‐cavity dye laser | |
RU175897U1 (ru) | Лазерный генератор импульсов широкого спектра | |
Kurokawa et al. | Wavelength‐dependent amplification characteristics of femtosecond erbium‐doped optical fiber amplifiers | |
RU163141U1 (ru) | Лазерный генератор импульсов широкого спектра | |
Liu et al. | Duration switchable high-energy passively mode-locked Raman fiber laser based on nonlinear polarization evolution | |
RU187071U1 (ru) | Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии | |
JP5093468B2 (ja) | 高強度レーザーのコントラスト制御法 | |
RU137427U1 (ru) | Лазер с модулятором на основе волокна с уменьшающейся нормальной дисперсией | |
Zhang et al. | Nanosecond pulse generation in lumped normally dispersive all-fiber mode-locked laser | |
Mingfei et al. | Ultra-low repetition rate gain-switched thulium-doped fibre laser at 2 μm | |
Gupta et al. | Generation of widely wavelength tunable Q-switched pulses in an ytterbium doped all-fiber laser | |
Hemmer et al. | Current status of the HERACLES, a millijoule level, multi kHz, few-cycle, and CEP stabilized OPCPA system | |
Balzer et al. | All semiconductor high power fs laser system with variable repetition rate | |
Yu et al. | 1.02 Petawatt hybrid-scheme laser system based on LBO-OPCPA near 800 nm | |
Schmidt et al. | Fourier Plane Optical Parametric Amplification enables simultaneous up-scaling laser pulse energy and bandwidth | |
Kärtner | IMPRS: ultrafast source technologies | |
von Grafenstein et al. | 8 mJ, 1 kHz, picosecond Ho: YLF regenerative amplifier | |
Abrardi et al. | Electronic synchronization of gain-switched laser diode seeded fiber amplifiers | |
Purdie et al. | Sub-50 fs compressed pulses from a graphene-mode locked fiber laser | |
Oishi et al. | Amplifying high energy pulses at 1062.78 nm with diode pumped Nd: YGAG ceramic | |
Luo et al. | Generation of 10-GHz duty-cycle tunable square optical pulse in an SOA-based mode-locked fiber laser | |
Kiefer et al. | Picosecond Ultraviolet Pulses at 257 nm with Variable Transform Limited Linewidth and Flexible Repetition Rate |