RU2554337C1 - Узкополосный кольцевой волоконный лазер - Google Patents
Узкополосный кольцевой волоконный лазер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2554337C1 RU2554337C1 RU2014100329/28A RU2014100329A RU2554337C1 RU 2554337 C1 RU2554337 C1 RU 2554337C1 RU 2014100329/28 A RU2014100329/28 A RU 2014100329/28A RU 2014100329 A RU2014100329 A RU 2014100329A RU 2554337 C1 RU2554337 C1 RU 2554337C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- fiber
- laser
- fibre
- narrow
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lasers (AREA)
- Semiconductor Lasers (AREA)
Abstract
Узкополосный кольцевой волоконный лазер состоит из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора. Указанный резонатор включает активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, волоконно-оптический изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью в виде насыщающего поглотителя из ненакачиваемого активного волокна и волоконной брэгговской решетки. Активное волокно выполнено с высокой концентрацией легирующей примеси, а волоконно-оптический изолятор расположен между спектральным уплотнителем и поляризационным циркулятором, установленным вместе с делителем излучения с обеспечением встречного направления излучения узкополосного кольцевого волоконного лазера и излучения накачки. Устройство позволило добиться стабильной генерации лазерного излучения. 3 ил.
Description
Изобретение относится к приборам для генерации с использованием стимулированного излучения когерентных электромагнитных волн и может быть использовано в квантовых устройствах для генерирования, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующих стимулированное излучение в инфракрасной области спектра, а именно к кольцевым лазерам, а более конкретно, может быть использовано для таких приложений, как когерентные оптические датчики, спектрометры высокого разрешения, источники излучения в прецизионных физических экспериментах, ЛИДАР, для интерферометрических комплексов PDV (Photonic Doppler Velocimetry) и других приложений, где необходима большая длина когерентности.
Известна конструкция волоконного однонаправленного кольцевого лазера [Tunable Er3+-doped fibre ring laser usingfibre grating incorporated by optical circulator or fibre coupler J.J. Pan and Yuan Shi, ELECTRONICS LETTERS 6th July 1995 Vol.31 No. 14], которая содержит резонатор, состоящий из активного и транспортного волокна, устройства ввода излучения накачки, устройства, обеспечивающего однонаправленность излучения в резонаторе, устройства, позволяющего сузить спектр генерации, и устройства вывода лазерного излучения.
Недостатком такой конструкции является большая спектральная ширина линии генерации.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению и выбранным в качестве прототипа является узкополосный кольцевой волоконный лазер, описанный в работе Narrow-linewith single polarization frequency-modulated Er-doped fiber ring laser / O. Pan, J. Yudong, C. Bin, Z. Chunxi, H. Shuling, F. Di // Ch. Opt. Lett. - Vol.6. - №11. - 2008. - p.845-847 и состоящий из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора, содержащего активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, волоконно-оптический изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью в виде насыщающего поглотителя из ненакачиваемого активного волокна и волоконной брэгговской решетки.
К недостаткам этого технического решения можно отнести:
- большую длину резонатора (примерно 29 м), что приводит к повышению виброчувствительности такой схемы и уменьшению межмодового расстояния;
- излучения накачки и сигнала распространяются в одном направлении, что приводит к появлению излучения накачки в выходном излучении лазера.
Задачей настоящего изобретения является улучшение эксплуатационных возможностей, а именно повышение стабильности работы узкополосного кольцевого волоконного лазера, работающего в непрерывном режиме с шириной спектра менее 20 кГц.
Технический результат, который позволяет решить поставленную задачу, заключается в том, что удалось существенно уменьшить общую длину резонатора узкополосного кольцевого волоконного лазера (с 29 метров до 6 метров) за счет выполнения активного волокна из материала с высокой концентрацией легирующей примеси, а также удалось исключить излучение накачки в выходном излучении узкополосного кольцевого волоконного лазера за счет осуществления разнонаправленности излучения накачки и лазерного излучения.
Это достигается тем, что в узкополосном кольцевом волоконном лазере, состоящем из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора, содержащего активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, волоконно-оптический изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью в виде насыщающего поглотителя из ненакачиваемого активного волокна и волоконную брэгговскую решетку, согласно изобретению, активное волокно выполнено из материала с высокой концентрацией легирующей примеси, а волоконно-оптический изолятор расположен между спектральным уплотнителем и поляризационным циркулятором, который вместе с делителем излучения установлен с обеспечением встречного направления излучения лазера и излучения накачки.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки устройства (активное волокно выполнено из материала с высокой концентрацией легирующей примеси, а волоконно-оптический изолятор расположен между спектральным уплотнителем и поляризационным циркулятором, который вместе с делителем излучения установлен с обеспечением встречного направления излучения лазера и излучения накачки) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Предлагаемое изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.
На фиг.1 представлена принципиальная схема предлагаемого кольцевого резонатора.
На фиг.2 представлена зависимость мощности лазерной генерации от мощности накачки.
На фиг.3 представлена зависимость длины волны излучения лазера от температуры брэгговской решетки.
На чертежах введены следующие обозначения:
1 - активное волокно;
2 - делитель излучения;
3 - спектральный уплотнитель;
4 - волоконно-оптический изолятор;
5 - поляризационный циркулятор;
6 - диод накачки;
7 - насыщающийся поглотитель (ненакачиваемое активное волокно);
8 - волоконная брэгговская решетка;
9 - элемент Пельтье.
Узкополосный кольцевой волоконный лазер состоит (см. фиг.1) из диода накачки 6, элемента Пельтье 9 и кольцевого однонаправленного резонатора, включающего активное волокно 1, делитель излучения 2, поляризационный циркулятор 5, волоконно-оптический изолятор 4 и спектральный уплотнитель 3 с линейной частью в виде насыщающего поглотителя 7 из ненакачиваемого активного волокна и волоконной брэгговской решетки 8. Активное волокно 1 выполнено с повышенной концентрацией легирующей примеси, например ионов эрбия 0,63 вес.%, а волоконно-оптический изолятор 4 расположен между спектральным уплотнителем 3 и поляризационным циркулятором 5, установленным вместе с делителем излучения 2 с обеспечением встречного направления излучения узкополосного кольцевого волоконного лазера и излучения накачки.
Устройство работает следующим образом.
Накачка активного волокна 1 осуществляется через спектральный уплотнитель 3. Вывод излучения осуществляется с помощью делителя излучения 2. Однонаправленность схемы и снижение взаимодействия поляризационных мод достигается поляризационным циркулятором 5. Распространение излучения накачки и сигнала лазера в разных направлениях обеспечивает выходное лазерное излучение без накачки. Линейная часть резонатора состоит из насыщающего поглотителя 7, выполненного в виде ненакачиваемого активного волокна и глухой брэгговской решетки 8. В насыщающем поглотителе 7 две встречные волны образуют узкополосную динамическую решетку коэффициента поглощения, позволяющую эффективно выделять и фильтровать продольные моды. Полоса пропускания такого фильтра обычно составляет несколько десятков мегагерц и зависит от длины волокна, которая определяется степенью легирования, а резонансная частота соответствует длине волны лазерной генерации. Кроме того, такой насыщающий поглотитель 7 обеспечивает кратковременную стабилизацию длины волны лазерной генерации. С помощью элемента Пельтье 9 осуществляется перестройка длины волны лазерной генерации и термостабилизация брэгговской решетки 8. В предлагаемой оптической схеме изменено направление включения в схему поляризационного циркулятора 5 и делителя излучения 2, при этом изменилось направление распространения лазерного излучения в резонаторе. Лазерное излучение распространяется навстречу излучению накачки, что исключает появление излучения накачки в выходном излучении узкополосного кольцевого волоконного лазера. Распространение лазерного излучения навстречу излучению накачки позволяет убрать изолятор 4 перед делителем излучения 2, как в прототипе. Высокая концентрация ионов эрбия в активном волокне приводит к кластеризации ионов, что способствует возникновению релаксационных колебаний. Релаксационные колебания индуцируются возможным отражением излучения от несогласованных торцов соединенных волокон (одномодовое волокно, соединенное с волокном циркулятора, поддерживающим состояние поляризации). При милливаттном уровне сигнала отраженная мощность составляет несколько микроватт, что достаточно для возбуждения релаксационных колебаний. В предлагаемой оптической схеме для исключения (подавления) релаксационных колебаний волоконно-оптический изолятор 4 расположен между спектральным уплотнителем 3 и поляризационным циркулятором 5.
Заявляемое устройство позволило добиться стабильной генерации лазерного излучения с длиной волны 1.55 мкм, шириной спектра менее 5 кГц, мощностью до 15 мВт, с возможностью перестройки длины волны генерации; существенно уменьшить общую длину резонатора узкополосного кольцевого волоконного лазера (с 29 метров до 6 метров). На фиг.2 и 3 для заявляемого устройства представлены зависимость мощности лазерной генерации от мощности накачки и зависимость длины волны излучения лазера от температуры брэгговской решетки.
Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность осуществления устройства и способность обеспечения достижения усматриваемого заявителем технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».
Claims (1)
- Узкополосный кольцевой волоконный лазер, состоящий из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора, содержащего активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью в виде насыщающего поглотителя из ненакачиваемого активного волокна и волоконной брэгговской решетки, отличающийся тем, что активное волокно выполнено из материала с высокой концентрацией легирующей примеси, а изолятор расположен между спектральным уплотнителем и поляризационным циркулятором, который вместе с делителем излучения установлен с обеспечением встречного направления излучения лазера и излучения накачки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014100329/28A RU2554337C1 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Узкополосный кольцевой волоконный лазер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014100329/28A RU2554337C1 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Узкополосный кольцевой волоконный лазер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2554337C1 true RU2554337C1 (ru) | 2015-06-27 |
Family
ID=53498451
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014100329/28A RU2554337C1 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Узкополосный кольцевой волоконный лазер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2554337C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2664758C1 (ru) * | 2017-08-14 | 2018-08-22 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления |
RU2730346C1 (ru) * | 2016-09-23 | 2020-08-21 | Айпиджи Фотоникс Корпорэйшн | Способы предсварочного анализа и сопутствующей лазерной сварки и волоконные лазеры с применением предварительно выбранной ширины спектральных полос для обхода спектра электронного перехода пара металла/сплава |
RU2758640C1 (ru) * | 2020-11-25 | 2021-11-01 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Цельно-волоконный узкополосный лазер |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08288573A (ja) * | 1995-04-17 | 1996-11-01 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバ増幅器 |
JP2000244045A (ja) * | 1999-02-22 | 2000-09-08 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 多周波数光源 |
CN101667710A (zh) * | 2009-10-09 | 2010-03-10 | 北京航空航天大学 | 基于保偏光纤光栅的可调谐单频单偏振光纤激光器 |
RU119531U1 (ru) * | 2012-04-06 | 2012-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) | Волоконный задающий лазер с высокой энергией импульсов излучения |
CN102856780A (zh) * | 2012-09-07 | 2013-01-02 | 山东海富光子科技股份有限公司 | 975纳米环形腔全光纤激光器 |
-
2014
- 2014-01-09 RU RU2014100329/28A patent/RU2554337C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08288573A (ja) * | 1995-04-17 | 1996-11-01 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバ増幅器 |
JP2000244045A (ja) * | 1999-02-22 | 2000-09-08 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 多周波数光源 |
CN101667710A (zh) * | 2009-10-09 | 2010-03-10 | 北京航空航天大学 | 基于保偏光纤光栅的可调谐单频单偏振光纤激光器 |
RU119531U1 (ru) * | 2012-04-06 | 2012-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) | Волоконный задающий лазер с высокой энергией импульсов излучения |
CN102856780A (zh) * | 2012-09-07 | 2013-01-02 | 山东海富光子科技股份有限公司 | 975纳米环形腔全光纤激光器 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2730346C1 (ru) * | 2016-09-23 | 2020-08-21 | Айпиджи Фотоникс Корпорэйшн | Способы предсварочного анализа и сопутствующей лазерной сварки и волоконные лазеры с применением предварительно выбранной ширины спектральных полос для обхода спектра электронного перехода пара металла/сплава |
US11484972B2 (en) | 2016-09-23 | 2022-11-01 | Ipg Photonics Corporation | Pre-welding analysis and associated laser welding methods and fiber lasers utilizing pre-selected spectral bandwidths that avoid the spectrum of an electronic transition of a metal/alloy vapor |
RU2664758C1 (ru) * | 2017-08-14 | 2018-08-22 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления |
RU2758640C1 (ru) * | 2020-11-25 | 2021-11-01 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Цельно-волоконный узкополосный лазер |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Tunable erbium-doped fiber laser based on random distributed feedback | |
US9083147B2 (en) | Distributed feedback (DFB) Brillouin fiber lasers | |
EP2838168B1 (en) | Narrow linewidth semiconductor laser | |
López-Mercado et al. | Locking of the DFB laser through fiber optic resonator on different coupling regimes | |
CN105071212A (zh) | 抑制光纤激光器强度噪声的装置及其工作方法 | |
RU2554337C1 (ru) | Узкополосный кольцевой волоконный лазер | |
Ou et al. | Ultranarrow linewidth Brillouin fiber laser | |
Saxena et al. | Low frequency-noise random fiber laser with bidirectional SBS and Rayleigh feedback | |
Jia et al. | Alternate Wavelength Switching in a Widely Tunable Dual-Wavelength Tm $^{3+} $-Doped Fiber Laser at 1900 nm | |
Deng et al. | Single-mode narrow-linewidth fiber ring laser with SBS-assisted parity-time symmetry for mode selection | |
Chen et al. | Mechanism and characteristics of a fast-tuning Brillouin/erbium fiber laser | |
Ma et al. | Broadband supercontinuum light source seeded by random distributed feedback fiber laser | |
Kang et al. | Characterization of wavelength-tunable single-frequency fiber laser employing acoustooptic tunable filter | |
Miao et al. | Random Bragg-gratings-based narrow linewidth random fiber laser with a π-phase-shifted FBG | |
ES2653196T3 (es) | Fibra láser de doble frecuencia por mezcla de ondas en fibras ópticas amplificadoras | |
Zhong et al. | Widely ultra-narrow linewidth 104 nm tunable all-fiber compact erbium-doped ring laser | |
Zhou et al. | Fiber ring laser employing an all-polarization-maintaining loop periodic filter | |
RU2566385C1 (ru) | Волоконный источник однонаправленного одночастотного поляризованного лазерного излучения с пассивным сканированием частоты (варианты) | |
Spirin | Resonances of pumping and higher stokes components in fiber Brillouin lasers and a method of setting them | |
Liu et al. | Narrow linewidth all-optical optomechanically microwave oscillator based on forward stimulated Brillouin scattering | |
Ikechukwu et al. | Laser sources for optical fiber sensing | |
Ma et al. | Experimental study on chaos generation in an all-fiber erbium-doped fiber ring laser with a Mach-Zehnder interferometer | |
RU2801639C1 (ru) | Волоконный кольцевой источник лазерного излучения с пассивным сканированием частоты | |
Wei et al. | High-efficiency Brillouin random fiber laser based on dynamic fiber grating-incorporated half-open linear cavity | |
Lopez-Mercado et al. | Microwave signal generation with a dual-frequency self-injection-locked DFB laser |