RU2031502C1 - Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере - Google Patents

Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере Download PDF

Info

Publication number
RU2031502C1
RU2031502C1 SU5064922/25A SU5064922A RU2031502C1 RU 2031502 C1 RU2031502 C1 RU 2031502C1 SU 5064922/25 A SU5064922/25 A SU 5064922/25A SU 5064922 A SU5064922 A SU 5064922A RU 2031502 C1 RU2031502 C1 RU 2031502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
core
dye
fiber
shell
Prior art date
Application number
SU5064922/25A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.К. Денисов
И.Г. Кытина
Б.А. Константинов
А.П. Левашев
А.П. Любишин
И.М. Монич
В.Г. Никифоров
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский институт "Зенит"
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 Государственный научно-исследовательский институт "Зенит" filed Critical Государственный научно-исследовательский институт "Зенит"
Priority to SU5064922/25A priority Critical patent/RU2031502C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031502C1 publication Critical patent/RU2031502C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: в квантовой электронике, в волоконно-оптических лазерах на красителях. Сущность изобретения: лазер содержит источник оптической накачки и лазерный активный элемент, выполненный в виде оптического волокна из полимерного материала, включающего ядро с введенным в него красителем и оболочку, показатель преломления которой меньше показателя преломления ядра. Особенность лазера состоит в том, что в качестве материала оболочки использован фторированный полиметилметакрилат на основе тетрафторакрилата, а в качестве материала ядра - полиметилметакрилат или сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой. Приведены количественные соотношения красителей - родамина 6Ж, родамина С и кумарина 30, введенных в ядро. Накачка осуществляется некогерентным источником. Изобретение позволяет повысить энергетические характеристики лазера и расширить спектральный диапазон генерации при одновременном упрощении конструкции лазера и снижении его массогабаритных характеристик. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к квантовой электронике.
Известен волоконно-оптический лазер [1], в котором в качестве активного элемента используется кварцевый капилляр с расположенным внутри него кварцевым волокном, между которыми введен спиртовой раствор родамина, причем оптическая накачка осуществляется азотным лазером.
Недостатком указанной конструкции является низкий ресурс работы лазера.
Известен также лазер [2, 3], в котором активный элемент выполнен в виде пластмассового оптического волокна, содержащего оболочку и ядро из полистирола, в которое введен краситель, причем материалы оболочки и ядра подобраны таким образом, чтобы показатель преломления оболочки был меньше показателя преломления ядра. За счет указанной разницы в показателях преломления реализуется эффект полного внутреннего отражения в ядре и излучение генерации распространяется вдоль волокна. Накачка осуществляется азотным лазером. Оба торца волокна полированы, и на один из них нанесен слой стекла с алюминиевым покрытием, которое служит выходным зеркалом. Указанная конструкция активного элемента позволяет создать лазерные системы без линз ввода-вывода излучения и монохроматора.
Недостатком конструкции, выбранной в качестве прототипа [3], являются недостаточно высокие энергетические характеристики. Причина недостатка состоит в следующем. В качестве материала ядра оптического волокна, служащего активным элементом, использован полистирол, в котором практически не растворяются красители, являющиеся наиболее эффективными лазерными средами, - родамины и оксазины, а другие имеют ограниченную растворимость, недостаточную для создания концентрации красителя, обеспечивающей максимальный лазерный эффект, что существенно ограничивает диапазон лазерного излучения. Кроме того, полистирол имеет низкую прозрачность в УФ-диапазона спектра, что приводит к потерям излучения накачки, быстрому старению ядра и, как следствие, снижению ресурса лазера. Использование красителей, растворимых в полистироле, допускает применение только когерентной оптической накачки (в данном случае накачки азотным лазером), что накладывает ограничения на длину активного элемента (в данном случае 2 см) и, следовательно, на повышение энергии генерации за счет увеличения длины активного элемента.
Техническая задача - повышение энергетических характеристик лазера, расширение диапазона генерации при одновременном упрощении конструкции и снижении массогабаритных характеристик.
Техническая задача достигается тем, что в качестве материала ядра оптического волокна, служащего активным элементом лазера, использован полиметилметакрилат или его сополимер с метакриловой кислотой в соотношении 90: 10, в который введен краситель, а в качестве материала оболочки - фторированный полиметилметакрилат на основе тетрафторпропилфторакрилата. Диаметр ядра 1 мм, а толщина оболочки не более 0,2 мм. Показатель преломления материала оболочки 1,45, а ядра 1,49.
Применение указанного материала ядра позволит вводить в него с равномерным по объему ядра заполнением следующие красители - кумарин 30, родамин 6Ж и родамин С.
Предлагаемое оптическое волокно обеспечивает генерацию в желто-красном диапазоне спектра - 480-620 нм при накачке некогерентным оптическим источником, что дает возможность использовать более протяженное по сравнению с прототипом волокно и, следовательно, обеспечивает при прочих равных условиях повышение энергии генерации.
Масса лазера уменьшается более чем в 5 раз, а габариты в 6 раз.
Результаты измерений энергии лазерного излучения предлагаемого лазера в зависимости от концентрации красителей приведены в таблице.
Использование в ядре предлагаемого оптического волокна красителя типа кумарина 30 в концентрации, меньшей 0,05 мас.%, недопустимо, так как в этом случае энергия генерации уменьшается более чем на 10%. При увеличении содержания красителя свыше 0,1 мас.% энергия генерации также уменьшается. Оптимальный диапазон концентраций красителей типа родамина 6Ж и родамина С составляет 0,01-0,02 и 0,045-0,06 мас.% соответственно.
Изобретение поясняется следующими примерами.
П р и м е р 1. Волоконно-оптический лазер содержит излучатель, образованный лампой накачки типа ИНП-4-5/75 и оптическим волокном длиной 150 мм, содержащим ядро диаметром 1 мм из окрашенного кумарином 30 полиметилметакрилата с величиной показателя преломления nD = 1,49 и оболочку из фторированного полиметилметакрилата на основе тетрафторакрилата с nD = 1,45. Энергия разряда в импульсе лампы накачки 28 Дж. Длина волны генерации 480-500 нм измеряется с помощью монохроматора МДР-23 и ФЭУ-79. При последовательном изменении концентрации красителя от 0,05 до 0,1 мас.% получают энергию генерации 7,3-8 мДж.
П р и м е р 2. Волоконно-оптический лазер по примеру 1, но ядро изготовлено из сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой (90:10), окрашенного родамином 6Ж. Длина волны генерации 570-600 нм. При последовательном измерении концентрации красителя от 0,005 до 0,02 мас.% получают энергию генерации 3,6-4 мДж.
П р и м е р 3. Волоконно-оптический лазер по примеру 2, но ядро изготовлено из сополимера, окрашенного родамином С. Длина волны генерации 610-620 нм. При последовательном изменении концентрации красителя от 0,045 до 0,06 мас.% получают энергию генерации 2,25-2,5 мДж.

Claims (4)

1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР НА КРАСИТЕЛЕ В ПОЛИМЕРЕ, содержащий источник оптической накачки и лазерный активный элемент в виде оптического волокна из полимерного материала, включающего в себя ядро с введенным в него красителем и оболочку, показатель преломления которой меньше показателя преломления ядра, отличающийся тем, что в качестве материала оболочки использован фторированный полиметилметакрилат на основе тетрафторакрилата, в качестве материала ядра - полиметилметакрилат или сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой в соотношении 90 : 10, а в качестве источника оптической накачки - некогерентный источник света.
2. Лазер по п.1, отличающийся тем, что в качестве красителя использован кумарин-30 в количестве 0,05 - 0,1 мас.%.
3. Лазер по п.1, отличающийся тем, что в качестве красителя использован родамин 6Ж в количестве 0,005 - 0,02 мас.%.
4. Лазер по п.1, отличающийся тем, что в качестве красителя использован родамин С в количестве 0,045 - 0,06 мас.%.
SU5064922/25A 1992-07-29 1992-07-29 Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере RU2031502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064922/25A RU2031502C1 (ru) 1992-07-29 1992-07-29 Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064922/25A RU2031502C1 (ru) 1992-07-29 1992-07-29 Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031502C1 true RU2031502C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21614560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5064922/25A RU2031502C1 (ru) 1992-07-29 1992-07-29 Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031502C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Periasamy M.Evanscent wave - coupled dye laser emision in optical fibers. Applied Optics, 1982, v.21, N 15, p.2693-2695. *
2. Shinzo M et all. Dye laser by sheet of plastic fibers with wide Tuning Range. The transations of the IEICE. 1987, vol.E70, N 4, p.317, 318. *
3. Заявка Японии N 2-42779, кл. H 01S 3/16, 1990. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2110046C (en) Polymer optical fiber amplifier
JP2004512550A5 (ru)
Muir et al. Structure of monolayer dye films studied by Brewster angle cavity ringdown spectroscopy
Blyler Jr et al. Optical fiber chemical sensors utilizing dye‐doped silicone polymer claddings
Thompson Fluorescence-based fiber-optic sensors
FR2675592B1 (fr) Amplificateur optique dans le domaine spectral 1,26 a 1,34 mum.
RU2031502C1 (ru) Волоконно-оптический лазер на красителе в полимере
Levy et al. Optically tunable fiber optic delay generator utilizing photochromic doped sol‐gel gel‐glass delay line
US6041150A (en) Multipass cavity sensor for measuring a tissue-equivalent radiation dose
Chapalo et al. Gammaradiation impact on temperature and RH sensitivity of FBGs in a few-mode polymer CYTOP fiber
Vurek et al. Fiber-optic colorimeter for submicroliter samples
SU570822A1 (ru) Рефрактометрическа кювета
JPS5918879B2 (ja) 色素レ−ザ装置
RU96119249A (ru) Мономодовое оптическое волокно
JP2794829B2 (ja) 光ファイバ屈折計
Cokgor et al. Spyrobenzopyran-doped core PMMA fibers
Belan et al. 1.5-Use of lasers in measurements of the stimulated emission cross section
RU2026567C1 (ru) Светорассеивающее кварцевое волокно
Ben-David et al. Long-term renewable sol-gel fluorescent optical fiber pH sensor
Cheng et al. Double Slot Micro Ring Resonators with Inner Wall Angular Gratings as Ultra Highly Sensitive Biochemical Sensors
JPH01244361A (ja) ガス検知素子、光学式ガスセンサおよびガス検知方法
ZANONI et al. Fabricating of integrated optics
Hussainey et al. Study of Absorption Spectra, Fluorescence and Energy Levels of Fluorescein Dye
JPH0661589A (ja) ポリマー微小球レーザ
JPS6254986A (ja) 光増幅素子

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060730