光纤激光器小论文

光纤激光器问题的研究
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(天津工业大学,天津 300387 )
光纤激光器综述摘要:
光纤激光器作为光源在光通信领域已得到广泛应用,而随着大功率双保层光纤激光器的出现,其应用正向着激光加工、激光测距、激光雷达、激光艺术成像、激光防伪和生物医疗等更广阔的领域迅速扩展。本文以下内容概述了光纤激光器的原理、特点、应用及其发展前景。
关键词:光纤激光器  应用扩展  发展前景
冬瓜去皮机abstract:
  Fiber laser as a light source in the field of optical communication has been widely u
sed, and as the dual-protection layer of high-power fiber lasers appear, its application is 
toward to the laser processing, laser ranging, laser radar, laser art of imaging, security and bio-medical laser rapid expansion of a wider area. The following article outlines the principles of fiber lasers, characteristics, applications and prospects for development.
Keywords: fiber laser applications development prospects.
一.光纤激光器的简述
光纤激光器和放大器的研究与应用引起了广泛的重视和兴趣,已能制备以硅和氟化铅为基质的掺杂稀土金属元素的光纤。用这些光纤制作成光源或光放大器在降低光通信系统的成本方面具有巨大的潜力。接铰和饵离子的光纤激光器已有多种波长的输出,包括900nm1060nm1550nm等。用输出波长为800nmID作为泵浦源也可以获得光通信重要窗口波长(1550nm)的输出。光纤激光器的输出方式可以是连续的,也可以是脉冲的。光纤激光
器的调Q和锁模以及亚纳秒脉冲业已获得。光纤激光器可以在其整个荧光谱范围内进行调节输出。最重要的是可以获得窄带宽,单纵模的输出。因此也可用于相干通信以及其他单性要求较高的应用场合。光纤放大器的优越性能以及用LD作为泵浦源实现了放大,使其在光通信系统中的应用越来越广泛。
实验研究还需要进一步器件化以及满足实际需要。对新型光纤和谐振腔的研究还将继续。高功率的窄脉冲以及偏振控制,可调谐线宽输出都是应用所需要的。与光纤兼容的调制器和隔离器也是目前所急需的。光纤激光器的研究无疑将刺激光纤器件的发展。光纤放大器在局域的和广域的光通信系统中应用前景广阔,这些都需要进一步的研究。
目前有关光纤激光器和放大器的研究大部分来自与光通信有关的实验室和研究机构,因为他们在光纤制备方面得天独厚,但实际上在其它领域光纤激光器和放大器的应用也初见端倪,例如光谱学,非线性光学,计量学,全息学,传感器和医学等领域,甚至在印刷和滑雪过程中。我们将会看到,在整个国际科技界中涉及光纤激光器的技术领域将会越来越多。
二.光纤激光器原理 
  利用掺杂稀土元素的研制成的放大器给光波技术领域带来了革命性的变化。由于任何光放大器都可通过恰当的反馈机制形成器,因此光纤激光器可在放大器的基础上开发。目前开发研制的光纤激光器主要采用掺稀土元素的作为增益介质。由于光纤激光器中纤芯很细,在泵浦光的作用下内极易 形成高功率密度,造成工作物质的能级粒子数反转。因此,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成振荡。另外由于基质具有很宽的荧 光谱,因此,光纤激光器一般都可做成可调谐的,非常适合于WDM系统应用。

  和半导体器相比,光纤激光器的优越性主要体现在:光纤激光器是波导式结构,可容强泵浦,具有高增益、转换效率高、阈值低、输出光束质量好、线宽窄、结构简单、可靠性高等特性,易于实现和的耦合。

  我们可以从不同的角度对光纤激光器进行分类,如根据光纤激光器的谐振腔采用的结构可以将其分为Fabry-Perot腔和环行腔两大类。也可根据输出 波长数目将其分为单波长和多波长等。对于不同类型光纤激光器的特性主要应考虑以下几点:(1)阈值应越低越好;(2)输出功率与抽运光功率的线性要好; 3)输出偏振态;(4)模式结构;(5)能量转换效率;(6)器工作波长等。
三、包层泵浦器技术
双包层的出现无疑是领域的一大突破,它使得高功率的光纤激光器和高功率的光放大器的制作成为现实。自1988E Snitzer首次描述包层泵浦器以来,包层泵浦技术已被广泛地应用到器和放大器等领域,成为制作高功率光纤激光器首选途径。图1 (a)示出一种双包层的截面结构。不难看出,包层泵浦的技术基础是利用具有两个同心纤芯的特种掺杂。一个纤芯和传统的单模纤芯相似,专用于传 输信号光,并实现对信号光的单模放大。而大的纤芯则用于传输不同模式的多模泵浦光(如图1(b)所示)。这样,使用多个多模二极管同时耦合至包层 上,当泵浦光每次横穿过单模纤芯时,就会将纤芯中稀土元素的原子泵浦到上能级,然后通过跃迁产生自发辐射光,通过在内设置的光栅的选频作用, 特定波长的自发辐射光可被振荡放大而最后产生输出。目前,该技术被称为多模并行包层泵浦技术(Cladding pumped technology),法国Keopsys公司在该技术上形成了一专利,称为“V-Groove Technologe”

双包层光纤及工作原理
多模并行包层泵浦技术特性决定了该类光纤激光器有以下几方面的突出性能。
1、高功率
一个多模泵浦二极管模块组可辐射出100瓦的光功率,多个多模泵浦二极管并行设置,即可允许设计出很高功率输出的光纤激光器。
2、无需热电冷却器
这种大功率的宽面多模二极管可在很高的温度下工作,只须简单的风冷,成本低。
3、很宽的泵浦波长范围
高功率的光纤激光器内的活性包层掺杂了铒/镱稀土元素,有一个宽且又平坦的光波吸收区(930-970nm),因此,泵浦二极管不需任何类型的波长稳定装置
4、效率高
泵浦光多次横穿过单模纤芯,因此其利用率高。
5、高可靠性
多模泵浦二极管比起单模泵浦二极管来其稳定性要高出很多。其几何上的宽面就使得光纤激光器的断面上的光功率密度很低且通过活性面的电流密度亦很低。这样一来,泵浦二极管其可靠运转寿命超过100万小时。 目前实现包层泵浦器的技术概括起来可分为线形腔单端泵浦、线形腔双端泵浦、全环形腔双包层器三大类,不同特的双包层器可由 该三种基本类型拓展得到。
四.光纤激光器的现状及发展趋势国内现状
  我国商用光纤激光器目前全部依赖进口,原因是我们还没有实现光纤激光器的商品化和产业化。
  我国光纤激光器的研制其实并不落后,已经有好几个单位实现了连续200W以上的输出功率,但我国光纤激光器的产业化工作明显滞后。下面分析一下我国光纤激光器产业化发展滞后的原因。
  前文已经提到,发展全光纤激光器需要5大关键技术,不难看出,这红车轴草提取物5大关键技术除半导体泵浦激光器外,其他4大关键技术全部与光纤技术密切相关,准确的说,是与能量光纤技术密切相关。能量光纤技术是以信号光纤技术为基础发展起来的,而信号光纤技术主要是为光纤通信服务的,因此,能量激光和光通信这两个技术领域通过光纤这种特殊的媒质联系起来,使从事光纤和光纤器件研制和生产的单位能够深入地介入这两个技术领域并成为其核心力量。在光通信走入低谷的时候,适逢光纤激光器取得历史性突破之时,国外许多从事光通信光纤器件研制生产的单位开始转向能量光纤器件的研制和开发,以寻求新的发展机遇、拓展生存空间。这些投入能量光纤激光器开发的单位目前已经成为光纤激光器发
展的重要力量,为发展新型全光纤激光器作出了巨大贡献。
我国进行光纤器件生产和开发的单位虽然非常多,但总体技术水平较弱,在光通信走入低谷的时候,相关单位基本上只能选择在本行业苦苦支撑或关闭生产线两种方式,无力投入巨大资源进行能量光纤器件的研制和开发,所以,当全光纤激光器飞速发展对能量光纤器件提出迫切需求的时候,我国在这方面基本上还是一片空白。对于我国最早从事光纤激光器研制的单位来说,面对国内的这种局面,发展全光纤激光器基本上没有基础可言,因此,透镜整形聚焦端面泵浦外腔结构的方案成为现实选择。这种结构很接近传统的全固态激光器,对光纤技术的依赖程度很低,采用非光纤技术即可制作。但是,实践证明,光纤激光器只有采用全光纤结构才能充分体现整体的一致性、完整性、和谐性和匹配性,采用充分展现光纤激光器的优势,因此,全光纤结构方案更加符合光纤激光器发展的本质规律,所以,在世界范围内,全光纤激光器成为主流方案有其必然性。
五.新型的光纤激光器技术

5.1 多波长光纤激光器
文献[10]提出的一种基于半导体光放大器(SOA)的多波长光纤激光器如图7 示。图中SOA1长度是500mm,在1522nm处提供的小信号增益为23dBSOA2的长度是250mm,在1530nm处可提供10.5dB的小 信号增益,两只SOA均为InGaAsP/InP屋脊波导型。F-P腔的自由谱线范围(FSR)47.75GHz,精细度为8.1,损耗为 12dB。偏振控制器PC1PC2分别用于补偿SOA1SOA2TE轴、TM轴的偏振相关增益误差。该结构在1554nm—1574nm范围内,实 现了波长间隔为50GHz50通道的多波长DWDM光源,在50通道之间最大光功率差异小于1.6dB,消光比大于15dB,器的线宽小于 5GHz

一种基于SOA的环行多波长激光器
为获得平坦的功率输出谱,文献[11]提出了一种改正型的方案如图8所示。图中FRM为法拉第旋转镜,VOA为可调光衰减器。由于光反馈臂的引入,一 个直观的特性是可对其输出的进行反馈监视,另外该改正型结构还可对的输出光性能提供较大程度的改善。据报道该结构在1554.7— 1574.7nm的波长范围内,实现了通道间隔为50GHz52通道的多波长DWDM光源,且通道之间的最大光功率差异小于0.3dB,消光比达到 32dB,器输出的线宽为500MHzca185
8 改正型的基于SOA的环行多波长激光器保健油
 经典 Sagnac干涉装置在信息科学领域的超快速响应技术中有多种应用,其中包括:超快速光调制器的全光开关、全光解复用、信号再生、逻辑运算、信号格式变 换以及全光波长变换等。最近,OFC’2002的一篇文献将Sagnac干涉装置拓宽到器的应用[12]便携式洒弹器。该文献报道的基于NOLM的多波长拉曼光源,在四阶斯托克斯波内,可以实现20个波长通道输出。
长春密刺  5.2 基于的超连续光纤激光器

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标签:光纤   激光器   技术   输出
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