WO2022114992A1 - Цельно-волоконный импульсный лазер - Google Patents

Цельно-волоконный импульсный лазер Download PDF

Info

Publication number
WO2022114992A1
WO2022114992A1 PCT/RU2021/000209 RU2021000209W WO2022114992A1 WO 2022114992 A1 WO2022114992 A1 WO 2022114992A1 RU 2021000209 W RU2021000209 W RU 2021000209W WO 2022114992 A1 WO2022114992 A1 WO 2022114992A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
laser
wavelength
short
long
fiber
Prior art date
Application number
PCT/RU2021/000209
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Глеб Станиславович СОФИЕНКО
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно - Исследовательский Институт Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина"
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 Унитарное Предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно - Исследовательский Институт Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно - Исследовательский Институт Технической Физики Имени Академика Е.И. Забабахина"
Publication of WO2022114992A1 publication Critical patent/WO2022114992A1/ru

Links

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
    • H01S3/0675Resonators including a grating structure, e.g. distributed Bragg reflectors [DBR] or distributed feedback [DFB] fibre 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
    • H01S3/081Construction or shape of optical resonators or components thereof comprising three or more reflectors
    • H01S3/082Construction or shape of optical resonators or components thereof comprising three or more reflectors defining a plurality of resonators, e.g. for mode selection or suppression

Definitions

  • the invention relates to devices for generation, namely to pulsed fiber lasers, which make it possible to obtain high peak powers and energies at a relatively low pump power and are widely used in such applications as material processing, product marking, medicine, radiation frequency conversion to other areas of the spectrum .
  • the disadvantages include the low average power in the t5 pulsed generation mode.
  • the average power in the pulsed thulium laser was 1 W at a repetition rate of 30 kHz and a pulse energy of 40 ⁇ J.
  • the peak power was 317 W.
  • the objective of the present invention is to create an all-fiber pulsed fiber laser with high efficiency and stable generation mode with increased output power.
  • the technical result is to increase the efficiency and increase the output power of laser radiation due to the new circuit 15 of a pulsed laser with a more efficient use of external laser pumping.
  • a filter in the form of an active fiber section is equipped at the laser output.
  • Figure 1 shows the optical scheme of the all-fiber pulsed laser.
  • Figure 2 shows the oscillogram of the output signal of laser radiation (LI).
  • Figure 3 shows the oscillogram of the LI pulse shape
  • the whole-fiber pulsed laser consists of a short-wave laser 5 1, the resonator of which is formed by two fiber Bragg gratings (FBG) 2 and 3, and a long-wave laser 4, the active medium of which is a saturable absorber.
  • the resonator is formed by fiber Bragg gratings 5 and 6.
  • the pumping of the active fiber 10 of the short-wavelength laser 1 is carried out using laser diodes 7 or other fiber lasers.
  • the input of the pumping radiation of the short-wave laser 1 is carried out using an alloyed signal combiner 8 (6+1/1).
  • the radiation of the short-wavelength laser 1 pumps the long-wavelength laser 4.
  • the long-wavelength laser 4 ensures that the radiation is output to the side 5 of the short-wavelength laser 1. If the generation wavelength of the long-wavelength laser 4 falls into the amplification region of the active medium of the short-wavelength laser 1, a stable pulsed mode of the short-wavelength laser 1 and the long-wavelength laser 4. For more efficient conversion of the radiation of the short-wavelength laser 1 to !0 the radiation of the long-wavelength laser 4 at the output, you can use the section of the active fiber 9, which acts as a filter that acts as an amplifier.
  • the active fiber 9 of the long-wavelength laser 4 and the short-wavelength laser 1 is doped with the same or different ions of >5 rare earth elements.
  • the device operates as follows: in a short-wave laser 1, the active fiber of which 10 is pumped by radiation from laser diodes 7 or other lasers, short-wave radiation is generated, which is directed towards the long-wavelength laser 4 and serves as pumping for it.
  • the long-wave laser 4 long-wave radiation is generated, which is directed towards the short-wave laser 1, where on the one hand it is amplified, and on the other hand it causes a breakdown in the generation of short-wave radiation, thereby starting the pulsed mode of the laser.
  • both long-wavelength and short-wavelength pulsed radiation is present.
  • a section of the active fiber 9 can be used, which acts as a filter and amplifier.
  • An experimental sample of an all-fiber pulsed laser based on active fibers doped with Tn and Ho ions was created at the enterprise.
  • a thulium fiber laser at a wavelength of 1908 nm was used as the shortwave laser 1.
  • the short-wavelength laser 1 was formed by a blind 2 fiber Bragg grating and an output 3 fiber Bragg grating at a wavelength of 1908 nm.
  • Thulium fiber was used as active fiber 9.
  • Short-wavelength laser 1 (thulium fiber laser) was pumped along the cladding using an alloyed signal combiner 8 (6+1/1) by laser diodes 7 with fiber outputs at a wavelength of 793 nm and a total power of up to 45 W.
  • a holmium laser at a wavelength of 2078 nm was used.
  • the active fiber 10 of the long wavelength laser a holmium fiber was used.
  • the long-wavelength laser 4 is formed by deaf and output fiber Bragg gratings 5 and 6, recorded at a wavelength of 2078 nm.
  • the parameters of the core of the transport and active fibers 9 provide a single-mode mode at a laser generation wavelength of 2078 nm.
  • END-CAP fiber elements To prevent the development of parasitic generation at the ends fiber laser used END-CAP fiber elements.
  • a portion of the active holmium fiber 9 was used. In Fig.
  • Figure 2 shows an oscillogram of the pulse sequence of an experimental sample of a pulsed Tm-Ho laser operating at wavelengths of 1908 and 2078 nm with a pulse repetition rate of 125 kHz.
  • Oscillograms of the shape of a single laser pulse are shown in Fig.3. for two cases: for the case of operation of the experimental sample with filtering of the short-wave signal (Fig.3 (a)) and for the case of operation of the laser without filtering of the short-wave signal
  • the output of the radiation of the Tm-Ho signal of a pulsed laser at a wavelength of 2078 nm through a Tm active fiber allows, on the one hand, to amplify the signal and additionally remove the inversion in the Tm active fiber, on the other hand, it causes a breakdown of continuous generation at a wavelength of 1908 nm, thereby triggering a pulsed mode of operation in an all-fiber laser.
  • the maximum average generation power Ho of the laser at a wavelength of 2078 nm was 15 W.
  • the peak power was 650 W.
  • Frequency tuning is carried out by changing the pump power in the range of 50-125 kHz.
  • the generation efficiency was 37%.
  • the value of the generation efficiency obtained is a record for all currently known types of holmium fiber lasers.
  • the stability of operation, ease of manufacture, and an all-fiber design make this laser a promising pump source (pump laser master oscillator) in systems for converting radiation into the optical range of 3-5 ⁇ m
  • the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Landscapes

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

Abstract

Импульсные волоконные лазеры позволяют получать большие пиковые мощности и энергии при относительно невысокой мощности накачки и находят широкое применение в таких приложениях как обработка материалов, маркировка продукции, медицина, преобразование частоты излучения в другие области спектра. Цельно-волоконный импульсный лазер состоит из коротковолнового лазера (1), резонатор которого образованного двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) (2) и (3), и длинноволнового лазера (4), активная среда которого является насыщающимся поглотителем. В длинноволновом лазере (4) резонатор образован ВБР (5) и (6). Излучение коротковолнового резонатора (1) осуществляет накачку длинноволнового лазера (4). Накачка коротковолнового резонатора (1) осуществляют излучением лазерных диодов (7), либо других волоконных лазеров. Длинноволновой лазер (4) обеспечивает вывод излучения в сторону коротковолнового лазера (1). Накачку коротковолнового лазера (1) осуществляют с помощью сплавного сигнального объединителя (8). Для преобразования излучения коротковолнового лазера (1) в излучение длинноволнового лазера (4) на выходе используют участок активного волокна (9), выполняющего роль фильтра, работающего как усилитель. Технический результат заключается в повышении эффективности и увеличении выходной мощности лазерного излучения.

Description

Название изобретения
ЦЕЛЬНО-ВОЛОКОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР
Область техники.
Изобретение относится к приборам для генерации, а именно к импульсным волоконные лазерам, которые позволяют получать большие пиковые мощности и энергии при относительно невысокой мощности накачки и находят широкое применение в таких приложениях как обработка материалов, маркировка продукции, медицина, преобразование частоты излучения в другие области спектра.
Предшествующий уровень техники.
Известные в настоящее время способы получения импульсного режима работы лазеров основаны на синхронизации мод лазера и модуляции добротности. Для получения мощных наносекундных импульсов с частотой следования от единиц до десятков килогерц получили распространение схемы с модуляцией добротности. Модуляцию добротности в резонаторе лазера осуществляют как активным способом с применением управляемых затворов, так и пассивным способом с применением пассивных сред и элементов, выступающих в качестве насыщающихся поглотителей. Модуляция добротности в волоконном лазере при использовании волоконного насыщающегося элемента позволяет реализовывать цельно- волоконный лазер. К преимуществам цельно-волоконных лазеров следует отнести высокое оптическое качество излучения, простоту, компактность и устойчивость к внешним воздействующим факторам.
Известен цельно-волоконный лазер с пассивной модуляцией добротности A.S. Kurkov et al, All fiber Yb-Ho pulsed laser , Laser Phys. Lett. 6, No.2, 135-138 (2009), где авторы осуществляют пассивную модуляцию добротности с помощью волоконного насыщающегося поглотителя с собственным резонатором с глухими зеркалами (волоконными брэгговскими решетками) на длине волны, соответствующей лазерному переходу в поглотителе. В качестве насыщающегося элемента использовался волоконный гольмиевый световод, который помещался в резонаторе 5 иттербиевого волоконного лазера.
Известна цельно-волоконная лазерная система, описанная в патенте RU JSfo 2 548 940, МПК H01S 3/067, опубл. 20.04.2015 и выбранная в качестве прототипа, содержащая два волоконных резонатора - коротковолновый и длинноволновый, являющиеся резонаторами соответственно 0 коротковолнового и длинноволнового волоконных лазеров, образованных собственными парами волоконных брэгговских решеток, при этом накаченный из вне коротковолновый резонатор является лазером накачки длинноволнового резонатора.
К недостаткам следует отнести низкую среднюю мощность в ί5 импульсном режиме генерации. Средняя мощность в импульсном режиме генерации тулиевого лазера составила 1 Вт при частоте следования 30 кГц и энергии в импульсе 40 мкДж. При длительности импульса тулиевого лазера 105 нс пиковая мощность составила 317 Вт.
Раскрытие изобретения.
Ю Задачей настоящего изобретения является создание цельно- волоконного импульсного волоконного лазера с высокой эффективностью и стабильным режимом генерации с увеличенной выходной мощностью.
Техническим результатом является повышение эффективности и увеличение выходной мощности лазерного излучения за счет новой схемы 15 импульсного лазера с более эффективным использованием внешней накачки лазера.
Это достигается тем, что в цельно-волоконном импульсном волоконном лазере, содержащем два волоконных резонатора - коротковолновый и длинноволновый, являющиеся резонаторами соответственно коротковолнового и длинноволнового волоконных лазеров, образованных собственными парами волоконных брэгговских решеток, при этом накаченный из вне коротковолновый резонатор является лазером накачки длинноволнового резонатора согласно изобретению, коротковолновый и длинноволновый волоконные резонаторы расположены последовательно, при этом активное волокно коротковолнового лазера служит усилителем для выводимого излучения длинноволнового лазера.
Кроме того, с целью фильтрации коротковолнового и усиления длинноволнового излучения, на выходе лазера оборудован фильтр в виде участка активного волокна.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию
«новизна» по действующему законодательству.
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного технического уровня техники.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень». Краткое описание чертежей.
Предлагаемое изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.
На фиг.1 представлена оптическая схема цельноволоконного импульсного лазера. На фиг.2 представлена осциллограмма выходного сигнала лазерного излучения (ЛИ).
На фиг.З представлена осциллограмма формы импульса ЛИ:
(а) - сигнал с фильтрацией Тш 1908нм и 2078нм, в схеме на выходе использован участок гольмиевого волокна, (б) - сигнал без фильтрации Тш 1908нм и 2078нм.
На фиг.1 введены следующие обозначения:
1 - коротковолновой лазер;
2 - глухая волоконная брэгговская решетка (ВБР), образующая коротковолновой резонатор; 3 - выходная волоконная брэгговская решетка (ВБР), образующая коротковолновой резонатор;
4 - длинноволновой лазер;
5 - глухая волоконная брэгговская решетка (ВБР), образующая длинноволновой резонатор; 6 - выходная волоконная брэгговская решетка (ВБР), образующая длинноволновой резонатор;
7 - лазерные диоды;
8 - сплавной сигнальный объединитель; 9 - активное волокно длинноволнового лазера;
10 - активное волокно коротковолнового лазера
Осуществление изобретения.
Цельно-волоконный импульсный лазер состоит из коротковолнового 5 лазера 1, резонатор которого образованного двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) 2 и 3, и длинноволнового лазера 4, активная среда которого является насыщающимся поглотителем. В длинноволновом лазере 4 резонатор образован волоконными брэгговскими решетками 5 и 6. Накачку активного волокна 10 коротковолнового лазера 1 осуществляют с 0 помощью излучения лазерных диодов 7, либо других волоконных лазеров. Ввод излучения накачки коротковолнового лазера 1 осуществляют с помощью сплавного сигнального объединителя 8 (6+1 / 1). Излучение коротковолнового лазера 1 осуществляет накачку длинноволнового лазера 4. Длинноволновой лазер 4 обеспечивает вывод излучения в сторону 5 коротковолнового лазера 1. При условии попадания длины волны генерации длинноволнового лазера 4 в область усиления активной среды коротковолнового лазера 1, наблюдается устойчивый импульсный режим коротковолнового лазера 1 и длинноволнового лазера 4. Для более эффективного преобразования излучения коротковолнового лазера 1 в !0 излучение длинноволнового лазера 4 на выходе можно использовать участок активного волокна 9, выполняющего роль фильтра, работающего как усилитель.
Активное волокно 9 длинноволнового лазера 4 и коротковолнового лазера 1 легируется одинаковыми или разными ионами редкоземельных >5 элементов. Например: Tm-Tm или Тт-Но.
Устройство работает следующим образом: в коротковолновом лазере 1, активное волокно которого 10 накачивается с помощью излучения лазерных диодов 7, либо других лазеров, генерируется коротковолновое излучение, которое направляется в сторону длинноволнового лазера 4 и служит для него накачкой. В свою очередь, в длинноволновом лазере 4, генерируется длинноволновое излучение, которое направляется в сторону коротковолнового лазера 1, где с одной стороны усиливается, а с другой стороны вызывает срыв генерации коротковолнового излучения, запуская тем самым импульсный режим работы лазера. На выходе лазера присутствует как длинноволновое, так и коротковолновое импульсное излучение. Для подавления коротковолновой составляющей на выходе лазера может использоваться участок активного волокна 9, выступающий в роли фильтра и усилителя.
На предприятии был создан экспериментальный образец цельно- волоконного импульсного лазера на активных волокнах, легированных ионами Тш и Но. В качестве коротковолнового лазера 1 использовали тулиевый волоконный лазер на длине волны 1908 нм. Коротковолновый лазер 1 был образован глухой 2 волоконной брэгговской решеткой и выходной 3 волоконной брэгговской решеткой на длине волны 1908 нм. В качестве активного волокна 9 использовали тулиевое волокно. Накачка коротковолнового лазера 1 (тулиевого волоконного лазера) осуществлялась по оболочке с помощью сплавного сигнального объединителя 8 (6+1 / 1) лазерными диодами 7 с волоконными выходами на длине волны 793 нм и суммарной мощностью до 45 Вт. В качестве длинноволнового лазера 4 использовали гольмиевый лазер на длине волны 2078 нм. В качестве активного волокна 10 длинноволнового лазера использовали гольмиевое волокно. Длинноволновой лазер 4 образован глухой и выходной волоконными брэгговскими решетками 5 и 6, записанными на длине волны 2078 нм. Параметры сердцевины транспортных и активных волокон 9 обеспечивают одномодовый режим на длине волны генерации лазера 2078 нм. Для предотвращения развития паразитной генерации на торцах волоконного лазера использовали волоконные элементы END-CAP. Для подавления коротковолновой составляющей ЛИ и усиления длинноволнового ЛИ на выходе использовали участок активного гольмиевого волокна 9. На фиг. 2 представлена осциллограмма последовательности импульсов экспериментального образца импульсного Тт-Но лазера, работающего на длинах волн 1908 и 2078 нм с частотой следования импульсов 125 кГц. Осциллограммы формы одного импульса лазера представлены на фиг.З. для двух случаев: для случая работы экспериментального образца с фильтрацией коротковолнового сигнала (фиг.З (а)) и для случая работы лазера без фильтрации коротковолнового сигнала
(фиг. 3(6)). Изменяя концентрацию легирующей примеси и длину активного волокна, используемого в качестве фильтра, можно изменять соотношение уровня длинноволнового и коротковолнового сигнала в выходном излучении лазера. Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании изобретения следующей совокупности условий: В реализованном по предложенной схеме цельноволоконном импульсном лазере осуществляется стабильная импульсная генерация ЛИ, не требующая стабилизации температуры Но волокна. Стабильный режим и высокая эффективность генерации цельноволоконного импульсного Тт-Но лазера определяются выбором концентрации легирующей примеси Тш и Но, добротности резонаторов и направлением вывода излучения сигнала цельноволоконного импульсного лазера. Вывод излучения сигнала Тт-Но импульсного лазера на длине волны 2078 нм через Тт активное волокно позволяет, с одной стороны усилить сигнал и дополнительно снять инверсию в Тт активном волокне, с другой стороны вызывает срыв непрерывной генерации на длине волны 1908 нм, запуская тем самым импульсный режим работы в цельноволоконном лазере. Максимальная средняя мощность генерации Но лазера на длине волны 2078 нм составила 15 Вт. При частоте 125 кГц и длительности импульса 200 нс пиковая мощность составила 650 Вт. Перестройка частоты осуществляется изменением мощности накачки в диапазоне 50-125 кГц. Эффективность генерации составила 37%.
Полученное значение эффективности генерации является рекордным для всех известных в настоящее время типов волоконных гольмиевых лазеров. Стабильность работы, простота изготовления, цельно-волоконная конструкция делают этот лазер перспективным источником накачки (задающим генератором лазера накачки) в системах конверсии излучения в оптический диапазон 3-5 мкм
Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных конструктивных решений, а именно получен цельно-волоконный импульсный лазер с улучшенными характеристиками.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пункт 1. Цельно-волоконный импульсный лазер, содержащий два волоконных резонатора - коротковолновый и длинноволновый, являющиеся резонаторами соответственно коротковолнового и длинноволнового волоконных лазеров, образованных собственными парами волоконных брэгговских решеток, при этом накаченный из вне коротковолновый резонатор является лазером накачки длинноволнового резонатора, отличающийся тем, что коротковолновый и длинноволновый волоконные резонаторы расположены последовательно, при этом активное волокно коротковолнового лазера служит усилителем для выводимого излучения длинноволнового лазера.
Пункт 2. Цельно-волоконный импульсный лазер по п.1, отличающийся тем, что на выходе лазера оборудован фильтр в виде участка активного волокна длинноволнового лазера.
PCT/RU2021/000209 2020-11-26 2021-05-24 Цельно-волоконный импульсный лазер WO2022114992A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139131A RU2762352C1 (ru) 2020-11-26 2020-11-26 Цельно-волоконный импульсный лазер
RU2020139131 2020-11-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022114992A1 true WO2022114992A1 (ru) 2022-06-02

Family

ID=79175406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2021/000209 WO2022114992A1 (ru) 2020-11-26 2021-05-24 Цельно-волоконный импульсный лазер

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2762352C1 (ru)
WO (1) WO2022114992A1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100324633A1 (en) * 2002-07-18 2010-12-23 Jaouad Zemmouri Apparatus For Treating Age-Related Macular Degeneration (ARMD)
RU2444100C1 (ru) * 2010-07-29 2012-02-27 Андрей Васильевич Устинов Импульсный лазер с кросс-модуляцией лазерных элементов
RU2548940C1 (ru) * 2013-12-24 2015-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРЭ-Полюс" (ООО НТО "ИРЭ-Полюс") Цельно-волоконная лазерная система и способ автогенерации лазерных импульсов
CN107181159A (zh) * 2017-07-03 2017-09-19 山东大学 全光纤被动调q脉冲光纤激光器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI430527B (zh) * 2011-07-13 2014-03-11 Univ Nat Cheng Kung Q-切換引發之增益切換鉺脈衝雷射系統

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100324633A1 (en) * 2002-07-18 2010-12-23 Jaouad Zemmouri Apparatus For Treating Age-Related Macular Degeneration (ARMD)
RU2444100C1 (ru) * 2010-07-29 2012-02-27 Андрей Васильевич Устинов Импульсный лазер с кросс-модуляцией лазерных элементов
RU2548940C1 (ru) * 2013-12-24 2015-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРЭ-Полюс" (ООО НТО "ИРЭ-Полюс") Цельно-волоконная лазерная система и способ автогенерации лазерных импульсов
CN107181159A (zh) * 2017-07-03 2017-09-19 山东大学 全光纤被动调q脉冲光纤激光器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2762352C1 (ru) 2021-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7436862B2 (en) Self-similar laser oscillator
Laroche et al. Nanosecond pulse generation in a passively Q-switched Yb-doped fiber laser by Cr/sup 4+: YAG saturable absorber
WO2002073754A2 (en) Narrow band high power fibre lasers
AU2002242722A1 (en) Narrow band high power fibre lasers
JP3344475B2 (ja) レーザ発振器及びレーザ増幅器
EP1650840B1 (en) Fiber laser, spontaneous emission light source and optical fiber amplifier
US20020176451A1 (en) Erbium-doped fiber laser for long wavelength band
EP3005496B1 (en) Multimode fabry-perot fiber laser
KR102448364B1 (ko) 광섬유 펨토초 레이저 공진기 및 이를 포함한 광섬유 펨토초 레이저 장치
RU2762352C1 (ru) Цельно-волоконный импульсный лазер
RU2548940C1 (ru) Цельно-волоконная лазерная система и способ автогенерации лазерных импульсов
JP2688303B2 (ja) ファイバレーザおよびファイバ増幅器
Fotiadi et al. Dynamics of all-fiber self-Q-switched ytterbium/samarium laser
Vicente et al. Diode-pumped self-Q-switched erbium-doped all-fibre laser
Kharitonov et al. Microjoule-level widely tunable gain-switched thuliumdoped fiber laser
RU2300834C2 (ru) Непрерывный компактный твердотельный вкр-лазер (варианты)
RU2801639C1 (ru) Волоконный кольцевой источник лазерного излучения с пассивным сканированием частоты
AU648339B2 (en) A laser and an amplifier
Li et al. Investigation on All-Fiber Holmium Doped Fiber Laser Based on Nonlinear Polarization Rotation
Duchowicz et al. Q-switching of an erbium-doped fibre laser modulated by a Bragg grating fixed to a piezoelectric
Shah et al. High power thulium fiber lasers
CN115395353A (zh) 一种高峰值功率高能量脉冲激光产生装置和方法
Ghosh et al. Dual-wavelength all-fiber Q-switched fiber laser using bismuth-doped fiber as saturable absorber
JPH04154646A (ja) 光増幅用光ファイバ
Engelbrecht et al. Microsecond-pulsed ytterbium fiber laser system with a broad tuning range and a small spectral linewidth

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21898784

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21898784

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1