RU187071U1 - Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии - Google Patents

Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии Download PDF

Info

Publication number
RU187071U1
RU187071U1 RU2018128861U RU2018128861U RU187071U1 RU 187071 U1 RU187071 U1 RU 187071U1 RU 2018128861 U RU2018128861 U RU 2018128861U RU 2018128861 U RU2018128861 U RU 2018128861U RU 187071 U1 RU187071 U1 RU 187071U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
output
amplifier
pulse
saturable absorber
Prior art date
Application number
RU2018128861U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Абрамов
Игорь Олегович Золотовский
Дмитрий Александрович Коробко
Андрей Александрович Фотиади
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет"
Priority to RU2018128861U priority Critical patent/RU187071U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187071U1 publication Critical patent/RU187071U1/ru

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
    • H01S3/05Construction 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
    • H01S3/06791Fibre ring 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
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/08Construction or shape of optical resonators or components thereof

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к волоконным лазерам - генераторам симиляритонных импульсов. Генератор лазерных импульсов содержит элемент спектральной компрессии и имеет кольцевой резонатор. Генератор включает в себя волоконный усилитель с нормальной дисперсией групповых скоростей, насыщающийся поглотитель, дифракционные решетки, пассивное волокно с нормальной дисперсией групповых скоростей, сглаживающие фильтры и выходной ответвитель. Выход узкого фильтра связан со входом волоконного усилителя. Насыщающийся поглотитель изготовлен на основе туннельно-связанных волоконных световодов. Связанные световоды обеспечивают при малой мощности сигнала полную перекачку излучения из одного световода в другой. Один из связанных световодов включен в резонатор между усилителем и широкополосным фильтром. Сигнал с выхода второго световода выводится из системы. Технический результат заключается в повышении стабильности генерации импульсов генератором лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии. 3 ил.

Description

В круге задач современной лазерной физики можно выделить важное направление, связанное с разработкой генераторов импульсов излучения высокой энергии, необходимых в большом числе приложений - обработке материалов, оптической связи, медицине и т.п. Перспективными источниками импульсов такого типа являются волоконные лазеры с синхронизацией мод и с большой нормальной дисперсией резонатора [W.H. Renninger, A. Chong, F. W. Wise. Giant chirp oscillators for short-pulse fiber amplifiers. Opt. Lett. 2008. V.33. Iss.24. P. 3025]. В последние годы развитие волоконных лазеров с большой нормальной дисперсией резонатора тесно связано с концепцией т.н. симиляритонных лазеров-усилителей. Отличительным свойством этих лазеров является то, что параметры импульса - ширина спектра, длительность, энергия - сильно изменяются при каждом прохождении резонатора. Активное волокно, в котором происходит усиление импульса, в этом случае действует как сильный нелинейный аттрактор, в котором короткий начальный импульс трансформируется в импульс параболической формы с линейной частотной модуляцией. Получаемый параболический импульс характеризуется самоподобной эволюцией, что позволяет отнести его к классу «симиляритонов». Важным элементом таких лазеров является сильный спектральный фильтр, помещаемый перед активным волокном. Его роль состоит в стабилизации параметров импульса перед усилением, что в итоге позволяет импульсу сближаться с симиляритонной асимптотикой в пределах активного волокна [B. G. Bale, S.Wabnitz. Strong spectral filtering for a mode-locked similariton fiber laser. Opt. Lett. 2010. V.35. Iss. 14. P. 2466]. Недостатком данной схемы являются значительные потери энергии на узком фильтре, что приводит к низкой эффективности симиляритонных лазеров.
Для устранения данного недостатка предложена схема лазера-усилителя - генератора симиляритонных импульсов с элементом спектральной компрессии [S. Boscolo, S.K. Turitsyn, C. Finot. Amplifier similariton fiber laser with nonlinear spectral compression. Opt. Lett. 2012. V. 37. Iss. 21. P.4531]. Эта схема используется в качестве прототипа. Основными его элементами являются волоконный усилитель, насыщающийся поглотитель, оптические полосовые фильтры, пара дифракционных решеток и нелинейный спектральный компрессор. Принцип действия прототипа состоит в следующем. Волоконный усилитель на основе отрезка легированного нелинейного волокна с нормальной дисперсией групповых скоростей (ДГС) обеспечивает усиление малого сигнала и выход усиленного импульса на симиляритонную асимптотику. Далее усиленный импульс попадает во второй элемент схемы, обеспечивающий синхронизацию мод, где происходит его стабилизация. В качестве этого элемента в модели [S. Boscolo, S. K. Turitsyn, C. Finot. Amplifier similariton fiber laser with nonlinear spectral compression. Opt. Lett. 2012. V. 37. Iss. 21. P.4531] использован стандартный насыщающийся поглотитель, например, на основе углеродных нанотрубок либо полупроводникового зеркала SESAM. Далее, прошедший через насыщающий поглотитель импульсный сигнал корректирует свою форму при прохождении через широкий оптический фильтр и приобретает отрицательную частотную модуляцию на дисперсионной линии задержки, которая состоит из пары дифракционных решеток. Импульс с приобретенной отрицательной частотной модуляцией, распространяясь в последнем основном элементе лазерной системы - волоконном спектральном компрессоре с нормальной ДГС, претерпевает нелинейную компрессия спектра. После спектральной компрессии наузком оптическом фильтре осуществляется подавление боковых «крыльев» импульса. Благодаря спектральной компрессии потери энергии на этом фильтре невелики. Далее основная часть импульса выводится из системы через выходной ответвитель, а оставшаяся часть снова поступает на вход усиливающего элемента.
При исследовании модели-прототипа методами численного моделирования выявлен следующий основной недостаток. Используемый в модели элемент - насыщающийся поглотитель (НП) не обеспечивает необходимого уровня стабилизации генерируемого импульса. Успешная генерация импульса из начального низкоамплитудного шума возможна только при очень высоком уровне коэффициенте насыщения поглотителя, близком к единице, что нехарактерно для реальных насыщаемых поглотителей на основе углеродных нанотрубок или полупроводниковых зеркал типа SESAM.
Для устранения указанного недостатка предлагается настоящая полезная модель.
Основной целью данной полезной модели является разработка модели генератора лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии, способного генерировать симиляритонные импульсы при высокой эффективности генерации.
Техническим результатом является повышение стабильности генерации импульсов генератором лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии.
Технический результат достигается за счет использования в качестве насыщающегося поглотителя двух туннельно-связанных световодов, обеспечивающих при малой мощности сигнала полную перекачку излучения из одного световода в другой, при этом один из связанных световодов включен в резонатор между усилителем и широкополосным фильтром, а сигнал с выхода второго световода выводится из резонатора. Принцип действия данного насыщающегося поглотителя связан с тем, что при повышении мощности сигнала нелинейная фазовая модуляция препятствует его перекачке в связанный световод [Winful, H.G., & Walton, D.T. (1992). Passive mode locking through nonlinear coupling in a dual-core fiber laser. Optics letters, 17(23), 1688-1690]. Таким образом, основной импульс высокой пиковой мощности остается в резонаторе, а низкоамплитудное фоновое излучение выводится из резонатора. Использование такой искусственной конструкции в качестве насыщающегося поглотителя позволяет повысить его характеристики и обеспечить стабилизацию генерируемого импульса.
Схема кольцевого резонатора генератора лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии, состоящая из следующих элементов изображена на фиг. 1:
1 - усилитель, представленный нелинейное волокно с нормальной ДГС
2 - насыщающийся поглотитель (НП), образованный двумя туннельно-связанными световодами
3 - широкий оптический фильтр
4 - пара дифракционных решеток
5 - спектральный компрессор (СК), представленный нелинейным волокном с положительной ДГС
6 - узкий оптический фильтр
7 - устройство вывода
В отличие от прототипа, насыщающий поглотитель, используемый в предлагаемой полезной модели, полностью подавляет низкоамплитудный шум и обеспечивает стабилизацию генерации симиляритонных импульсов.
Далее рассмотрим основные характеристики предлагаемого генератора при значениях параметров, зафиксированных в Таблице 1.
Таблица 1. Предлагаемые параметры лазерного генератора импульсов с элементом спектральной компрессии
1 2 3 4 5 6
Элемент Усилитель Насыщающийся поглотитель Широкий фильтр Дифракционные решетки Спектральный компрессор Узкий
фильтр
Параметр
Figure 00000001
Коэфф.
нелинейности
Figure 00000002
ДГС,
Figure 00000003
Насыщение усиления
Eg, Дж
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Ширина на полувысоте,
Figure 00000008
Гц
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Ширина на полувысоте,
Figure 00000008
Гц
Значение 6.0 2.5 5.0
Figure 00000013
23 0.785 2.0 2.0 16.03 -0.197 5 2.5 6.0 0.94
На фиг. 2 показана эволюция ширины спектра генерируемого импульса (измеренной на полувысоте) при прохождении через кольцевой резонатор в режиме установившейся генерации. В элементе системы 1 - усилителе происходит уширение спектра, связанное с ростом длительности и частотной модуляции. На выходе его огибающая близка к параболической. При выбранных расчетных параметрах полезной модели полуширина спектра возрастает в усилителе более чем в 10 раз (участок 8). Усиленный импульс, проходя через насыщающийся поглотитель 2 (участок 9) стабилизируется, там же происходит подавление шумов. На широком оптическом фильтре 3 небольшая часть мощности теряется и полуширина спектра незначительно уменьшается (точка 10), однако огибающая импульса сглаживается. На дифракционных решетках 4 (точка 11) осуществляется инверсия частотной модуляции, полуширина спектра импульса здесь остается неизменной. Далее на элементе 5 - волоконном спектральном компрессоре с нормальной ДГС наблюдается спектральное сжатие импульса за счет компенсации отрицательного чирпа (участок 12). На выходе из компрессора, т.е. после прохождения участка 14 ширина спектра уменьшается практически в 10 раз. Последний элемент системы - узкий оптический фильтр 6 (точка 13) служит для сглаживания огибающей и подавления небольших «крыльев». Затем основная мощность (90%) выводится из системы через специальный ответвитель 7 - выход генератора, а часть (10%) возвращается в волоконный усилитель.
На фиг. 3 представлены изменения спектра (а) и огибающей импульса (б) при совершении прохода импульса по кольцевому резонатору. После насыщающегося поглотителя 2 импульс обладает широким спектр (кривая 14), а его огибающая близка к параболической (кривая 17). Далее после прохождения широкого оптического фильтра 3 и дифракционных решеток 4 спектр сужается (кривая 15) и теряется часть мощности (кривая 18). Как можно видеть, после спектральной компрессии на элементе системы 6 спектр значительно сжимается (кривая 16), а огибающая и энергия импульса при этом изменяются незначительно (кривая 10). В итоге, компрессия спектра позволяет пройти необходимый элемент симиляритонного лазера - узкий фильтр 6 без существенных потерь энергии. Таким образом, достигнута основная цель - разработана модель высокоэффективного генератора симиляритонных импульсов.

Claims (1)

  1. Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии, с кольцевым резонатором, включающий в себя волоконный усилитель с нормальной дисперсией групповых скоростей, насыщающийся поглотитель, дифракционные решетки, пассивное волокно с нормальной дисперсией групповых скоростей, оптические сглаживающие фильтры и выходной ответвитель, при этом выход узкого фильтра связан со входом волоконного усилителя, отличающийся тем, что насыщающийся поглотитель изготовлен на основе туннельно-связанных волоконных световодов, обеспечивающих при малой мощности сигнала полную перекачку излучения из одного световода в другой, при этом один из связанных световодов включен в резонатор между усилителем и широкополосным фильтром, а сигнал с выхода второго световода выводится из системы.
RU2018128861U 2018-08-06 2018-08-06 Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии RU187071U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128861U RU187071U1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128861U RU187071U1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187071U1 true RU187071U1 (ru) 2019-02-18

Family

ID=65442050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128861U RU187071U1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187071U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210121U1 (ru) * 2021-11-30 2022-03-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Волоконная система компрессии частотно-модулированных лазерных импульсов на основе оптического волокна с записанной решеткой показателя преломления
RU210531U1 (ru) * 2021-11-30 2022-04-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Оптическая система для генерации лазерных импульсов высокой спектральной плотности

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104242025B (zh) * 2014-08-27 2017-07-07 中国空间技术研究院 一种基于光谱压缩放大的自相似锁模光纤飞秒激光器
US20170237223A1 (en) * 2014-09-30 2017-08-17 Ipg Photonics Corporation Giant-chirp all-normal-dispersion sub-nanosecond fiber oscillator
JP6276471B2 (ja) * 2014-08-06 2018-02-07 バルスティビニス モクスリニウ トリム インスティチュータス フィジニウ アイアール テクノロジジョス モクスル セントラス 超短光パルス発生のための方法及び発生器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6276471B2 (ja) * 2014-08-06 2018-02-07 バルスティビニス モクスリニウ トリム インスティチュータス フィジニウ アイアール テクノロジジョス モクスル セントラス 超短光パルス発生のための方法及び発生器
CN104242025B (zh) * 2014-08-27 2017-07-07 中国空间技术研究院 一种基于光谱压缩放大的自相似锁模光纤飞秒激光器
US20170237223A1 (en) * 2014-09-30 2017-08-17 Ipg Photonics Corporation Giant-chirp all-normal-dispersion sub-nanosecond fiber oscillator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
S. BOSCOLO, S.K. TURITSYN, C. FINOT "AMPLIFIER SIMILARITON FIBER LASER WITH NONLINEAR SPECTRAL COMPESSION" OPTICS LETTERS 2012, vol. 37, no. 21, p. 4531-4533, всего - 3 стр. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210121U1 (ru) * 2021-11-30 2022-03-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Волоконная система компрессии частотно-модулированных лазерных импульсов на основе оптического волокна с записанной решеткой показателя преломления
RU210531U1 (ru) * 2021-11-30 2022-04-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Оптическая система для генерации лазерных импульсов высокой спектральной плотности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107069410B (zh) 一种多用途的双向被动锁模全光纤激光系统
RU187071U1 (ru) Генератор лазерных импульсов с элементом спектральной компрессии
WO2005086299A1 (ja) 希土類添加ファイバを使用する光ファイバレーザ及び広帯域光源
Wang et al. Generation of sub-60 fs similaritons at 1.6 μm from an all-fiber Er-doped laser
CN104242025A (zh) 一种基于光谱压缩放大的自相似锁模光纤飞秒激光器
Huang et al. 1.56 μm and 2.86 μm Raman lasers based on gas-filled anti-resonance hollow-core fiber
CN103022861A (zh) 全正色散耗散型纳秒级脉冲可整形的被动锁模光纤激光器系统
CN109273974B (zh) 一种宽重频可调高功率超短脉冲光纤激光器
RU163141U1 (ru) Лазерный генератор импульсов широкого спектра
RU137427U1 (ru) Лазер с модулятором на основе волокна с уменьшающейся нормальной дисперсией
CN113140952B (zh) 一种基于随机光纤激光器的高效率可调谐波长倍频系统
CN108039635B (zh) 一种产生超短光脉冲的全光纤激光系统及方法
Tench et al. All-polarization-maintaining one-and two-stage Holmium-doped Fiber Amplifiers at 2051 nm
Mukhopadhyay Femtosecond pulse generation and amplification in Yb-doped fibre oscillator-amplifier system
CN202268597U (zh) 全正色散耗散型纳秒级脉冲可整形的被动锁模光纤激光器
CN209200363U (zh) 基于MOPA结构的亚THz高功率皮秒光纤激光器
CN112688148A (zh) 高重频超短拉曼脉冲泵浦的1.5μm单频光纤放大器
WO2021007461A1 (en) Nonlinear ultrafast fiber amplifiers
CN201898277U (zh) 可产生高能量无波分裂矩形脉冲的全光纤结构激光系统
Xia et al. 1.3 μJ ultrashort pulse generation with gain-managed nonlinear Yb‑doped fiber amplifier
CN205752961U (zh) 宽谱平坦的中红外超连续谱光源
RU210531U1 (ru) Оптическая система для генерации лазерных импульсов высокой спектральной плотности
Sims et al. Generation and Amplification of 350 fs, 2 µm pulses in Tm: fiber
Liu et al. High energy fiber chirped pulse amplification system based on cubicons
RU175897U1 (ru) Лазерный генератор импульсов широкого спектра