RU189457U1 - Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода - Google Patents

Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода Download PDF

Info

Publication number
RU189457U1
RU189457U1 RU2018143209U RU2018143209U RU189457U1 RU 189457 U1 RU189457 U1 RU 189457U1 RU 2018143209 U RU2018143209 U RU 2018143209U RU 2018143209 U RU2018143209 U RU 2018143209U RU 189457 U1 RU189457 U1 RU 189457U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
radiation
wavelength
pld
light guide
Prior art date
Application number
RU2018143209U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Столяров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Солид Групп"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Солид Групп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Солид Групп"
Priority to RU2018143209U priority Critical patent/RU189457U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189457U1 publication Critical patent/RU189457U1/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
    • H01S3/06708Constructional details of the fibre, e.g. compositions, cross-section, shape or tapering
    • H01S3/06745Tapering of the fibre, core or active region

Landscapes

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

Abstract

Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного волокна может быть использована в различных волоконно-оптических приборах и лазерных системах в качестве задающего источника мощного импульсного излучения.Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода включает объединитель накачки Comb с волоконным входом, приваренным с помощью высокотемпературной термической обработки к диоду PLD, и выходом, приваренным тем же методом к узкой части активного волокна, изолятор Фарадея Iso, кубический делитель пучка PBS с отношением проводящего и отражающего излучения 90/10, модуль ввода/вывода излучения в световод LM, пластины четверть QWP и полуволновые HWP, спектральный фильтр F, дихроичное зеркало DM, зеркала с высоким коэффициентом отражения M, высокомощные полупроводниковые диоды с волоконным выходом на длине волны 980 нм PLD, объемные элементы выстроены по ходу прохождения излучения, особенностью схемы является применение в качестве активной среды сильно легированное ионами Иттербия волокно TF с увеличивающимся диаметром сердцевины от D=10 до D1=70 мкм на протяжении 4,5 метра его длины, который позволяет достигнуть внутри системы режим синхронизации мод с длительностью импульса менее 1 пс на длине волны в диапазоне 1045-1060 нм.Технический результат заключается в повышении пиковой мощности лазерного импульсного излучения резонатора. 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Полезная модель представляет собой устройство, относящееся к области квантовой электроники. Предложенная гибридная схема лазера предназначена для генерации оптических сверхкоротких импульсов высокой пиковой мощности на основе неоднородной по длине активной среды.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известна схема кольцевого резонатора лазера (US 7876803 B1), в которой в качестве активной среды используется симметричный световод Yb-doped Large Mode Area (большой площадью моды), рис. 1.
Недостатком конструкции заключаются в ограниченности применения данной конфигурации, она способна генерировать излучения в двух режимах: непрерывном и режиме модуляции добротности. Длительность импульсов в последнем порядка десятка наносекунд, что делает невозможным достижение высоких пиковых мощностей. Симметричная структура активной среды генерирует излучение эмиссии в обоих направлениях световода, что пагубно сказывается на обеспечении однонаправленного распространения рабочего излучения, для которого требуются дополнительные элементы изоляции.
Также известна схема кольцевого резонатора лазера (US 20040114641 A1) рис. 2, в которой возможно достижение режима пассивной синхронизации мод и как следствие генерация ультракоротких импульсов с высокой мощностью. Недостатком аналога является то, что в нем в качестве активной среды используется стандартный одномодовый световод Yb doped fiber рис. 2 легированный ионами Иттербия, который в силу своей стандартной геометрии имеет ограничение по насыщению, что препятствует генерации более мощных оптических импульсов. В качестве элемента контроля дисперсии используется фатонно-кристаллический световод, нахождение которого в схеме приводит к увеличению потерь внутри схемы.
Предполагаемая полезная модель позволяет избежать указанные выше недостатки прототипа.
РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, заключается в создание новой схемы конструкции лазерного резонатора с конусным оптическим волокном, легированным редкоземельными элементами, в качестве активной среды.
Технический результат, достигаемый при использовании неоднородного по длине световода, заключается в повышение выходной пиковой мощности лазерного импульсного излучения внутри резонатора, минимизации шумов, улучшение качества пучка и обеспечение однонаправленного режима распространения излучения за счет геометрии активной среды.
Сущность полезной модели поясняется схемой представленной на Рис 3.
Волоконная часть гибридного лазера, содержит: сильно легированное иттербием волокно с увеличивающимся по длине диаметром сердцевины от D=10 до D1=70 мкм (TF Рис. 3), модуль ввода излучения лазера накачки в активное волокно (Comb на Рис. 3). Объемные элементы схемы: изолятор Фарадея (Iso на Рис. 3), кубический делитель пучка с отношением проводящего и отражающего излучения 90/10 (PBS на Рис. 3), модуль ввода/вывода излучения в световод (LM на Рис. 3) четверть и полуволновые пластины (QWP и HWP соответвенно на Рис. 3), спектральный фильтр (F на Рис. 3), дихроичное зеркало (DM на Рис. 3), и зеркала с высоким коэффициентом отражения (M на Рис. 3). В качестве накачки используются два высокомощных полупроводниковых диода с волоконным выходом на длине волны 980 нм (LPD на Рис. 3).
Модуль ввода излучения лазера накачки Comb в активное волокно представляет из себя сумматор накачки с одномодовым сигнальным волокном и одним многомодовым волокном накачки в оболочку. При помощи волоконной сварки соединяется с узкой частью активной среды волокна TF. Модули LM излучения используются для завода и вывода оптического излучения в/из волоконных элементов схемы. Дихроичное зеркало DM используется для накачки активной среды излучением LPD и отражением в резонаторную систему индуцированного ионами Иттербия среды TF излучения на длине волны в диапазоне 1045-1060 нм. Зеркала с высоким коэффициентом отражения M обеспечивают обратную связь и замыкают резонатор. Изолятор Фарадея ISO обеспечивает однонаправленный режим распространения излучения и выступает в качестве поляризационного элемента. Полуволновые, четвертьволновые пластины с оптическим фильтром необходимы для управления поляризации внутри схемы для достижения режима пассивной синхронизации мод за счет вращения плоскости поляризации. Нелинейное вращение поляризации внутри системы способно обеспечить генерацию коротких импульсов длительностью до нескольких сотен фемтосекунд. Фильтр F пропускает ограниченный спектр излучения, оптимально усиливая лишь фундаментальную гармонику резонатора. Активная волоконная среда с изменяющимся диаметром по длине способна обеспечивать однонаправленный режим распространения излучения. За счет уменьшения диаметра поля моды, а также за счет эффекта вьентирования потери при распространении излучения в обратном направлении на порядок выше, чем в прямом. К тому же конусная структура световода позволяет комбинировать способы накачки активной среды, применяя как волоконный ввод излучения с помощью сумматора накачки, так и через объемные модули завода излучения. Низкая расходимость излучения из широкой части активной среды позволяет эффективно сколлимировать излучение и зависти его в сигнальный световод сумматора накачки после прохождения остальных объемных элементов системы.
На рис. 4 показана геометрия активной среды лазера. Диаметр сердцевины D=10 мкм а D1=75 мкм, длина активного элемента составляет 4,5 метра. Световод имеет структуру с кварцевой сердцевиной, легированным ионами Иттербия двойной оболочкой и внешней изолирующей оболочкой
Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, заключается в увеличении эффективности прокачки конусного световода и увеличении пиковых мощностей внутри резонаторного контура без сторонних усилителей.

Claims (1)

  1. Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода, включающая объединитель накачки Comb с волоконным входом, приваренным с помощью высокотемпературной термической обработки к диоду PLD, и выходом, приваренным тем же методом к узкой части активного волокна, изолятор Фарадея Iso, кубический делитель пучка PBS с отношением проводящего и отражающего излучения 90/10, модуль ввода/вывода излучения в световод LM, пластины четверть QWP и полуволновые HWP, спектральный фильтр F, дихроичное зеркало DM, зеркала с высоким коэффициентом отражения M, высокомощные полупроводниковые диоды с волоконным выходом на длине волны 980 нм PLD, объемные элементы выстроены по ходу прохождения излучения, особенностью схемы является применение в качестве активной среды сильно легированное ионами Иттербия волокно TF с увеличивающимся диаметром сердцевины от D=10 до D1=70 мкм на протяжении 4,5 метра его длины, который позволяет достигнуть внутри системы режим синхронизации мод с длительностью импульса менее 1 пс на длине волны в диапазоне 1045-1060 нм.
RU2018143209U 2018-12-05 2018-12-05 Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода RU189457U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143209U RU189457U1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143209U RU189457U1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189457U1 true RU189457U1 (ru) 2019-05-23

Family

ID=66635844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143209U RU189457U1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189457U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116608891A (zh) * 2023-07-20 2023-08-18 山东省科学院激光研究所 一种光纤f-p腔传感器及其制造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040114641A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-17 Cornell Research Foundation, Inc. Femtosecond ytterbium fiber laser with photonic crystal fiber for dispersion control
US7876803B1 (en) * 2007-03-21 2011-01-25 Lockheed Martin Corporation High-power, pulsed ring fiber oscillator and method
RU2564519C2 (ru) * 2014-01-10 2015-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Техноскан-Лаб" Волоконный импульсный кольцевой лазер с пассивной синхронизацией мод излучения (варианты)
US20150303644A1 (en) * 2012-05-08 2015-10-22 Fianium Ltd. Fiber Laser Having Optical Resonator Comprising Tapered Element

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040114641A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-17 Cornell Research Foundation, Inc. Femtosecond ytterbium fiber laser with photonic crystal fiber for dispersion control
US7876803B1 (en) * 2007-03-21 2011-01-25 Lockheed Martin Corporation High-power, pulsed ring fiber oscillator and method
US20150303644A1 (en) * 2012-05-08 2015-10-22 Fianium Ltd. Fiber Laser Having Optical Resonator Comprising Tapered Element
RU2564519C2 (ru) * 2014-01-10 2015-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Техноскан-Лаб" Волоконный импульсный кольцевой лазер с пассивной синхронизацией мод излучения (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116608891A (zh) * 2023-07-20 2023-08-18 山东省科学院激光研究所 一种光纤f-p腔传感器及其制造方法
CN116608891B (zh) * 2023-07-20 2023-11-03 山东省科学院激光研究所 一种光纤f-p腔传感器及其制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0744089B1 (en) Passively q-switched picosecond microlaser
US8964799B2 (en) Q-switching-induced gain-switched erbium pulse laser system
US9667021B2 (en) Phosphate photonic crystal fiber and converter for efficient blue generation
CN110932075B (zh) 一种双波长脉冲对激光输出方法及激光器
US7558298B2 (en) Laser device triggered by a photonic fiber
US20200119512A1 (en) High-Power Mode-Locked Laser System and Methods of Use
CN113725706A (zh) 一种全保偏光纤色散管理环形腔锁模飞秒掺镱光纤激光器
RU189457U1 (ru) Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода
KR102083267B1 (ko) 고출력 극초단 펄스 레이저 장치
Cole et al. Compact VCSEL pumped Q-switched Nd: YAG lasers
JP2019532333A (ja) カスケードしたロングパルス連続波ラマンレーザ
CN103825188A (zh) 输出频率可调的高功率皮秒激光器
US9172203B2 (en) Laser system for the marking of metallic and non-metallic materials
Wu et al. A diode-pumped actively Q-switched and injection-seeded Tm: LuAG laser at room temperature
Šulc et al. Stable 1318 nm emission from compact Nd: YAG/V: YAG Q-switched laser
US8457171B2 (en) Miniaturized laser amplifier arrangement having a pump source
RU205001U1 (ru) Устройство высокоинтенсивной продольной волоконной накачки твердотельных лазеров на кристаллах Nd:YAG
Elder et al. Efficient single-pass resonantly-pumped Ho: YAG laser
Aubourg et al. Resonant diode-pumping of Er: YAG single crystal fiber operating at 1617 nm
Pavel et al. All-poly-crystalline ceramics Nd: YAG/Cr 4+: YAG monolithic micro-lasers with multiple-beam output
CN115000788B (zh) 一种窄脉宽微片激光器
Creeden et al. Multi-watt mid-IR fiber-pumped OPO
Wen et al. Tunable Nanosecond Pulse Fiber Laser with High Beam Quality and All Fiber Structure
Maleki et al. High peak power side diode-pumped pulsed Nd: YAG laser with concave–concave stable resonator
Miclos et al. Analysis of an erbium fiber laser operated in passive Q-switch modulated mode-locking regime by using an un-pumped optic fiber

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191206