CN1156062C - 喇曼光纤激光器,布喇格光纤光栅及改变硅酸锗玻璃折射率的方法 - Google Patents

喇曼光纤激光器,布喇格光纤光栅及改变硅酸锗玻璃折射率的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及激光技术,光纤和集成光学领域。并工业应用于硅酸锗玻璃制的纤维和波导光学元件中,尤其应用于光纤布喇格光栅和大间隔光栅,散射补偿器,集成光波导等等。可简化辐射波长1.24mc和1.48mc的喇曼纤维激光器,提高喇曼散射中的辐射转换效率。辐射波长1.24mc的激光器,包括一个泵浦源(1),一个含1-30摩尔%P2O5的光导纤维(2),含11-39摩尔%二氧化硅并且是布喇格光纤光栅(3)和(4)的波导纤维部分,光栅(3)构成第一斯托克斯分量光学谐振腔的无窗分布式反射器,而光栅(4)-为该谐振腔的输出分布式反射器。第一斯托克斯分量在输出端获得。第二斯托克斯分量在辐射波长1.48mc的纤维激光器中获得。光导纤维(11)之一部分的折射率变化,通过让波长从270至390nm的激光辐射(12)透过光导纤维(11)的保护性聚合物包层而完成。

Description

喇曼光纤激光器,布喇格光纤光栅 及改变硅酸锗玻璃折射率的方法
技术领域
本发明涉及激光技术,光纤和集成光学领域。
背景技术
已知一种喇曼光纤激光器的辐射波长λ=1.48μm,它包含:作为激活介质的以SiO2+GeO2为基质的光纤光波导,辐射波长为1.117μm的掺镱激光器泵浦源,而且有5个被用于波长1.175μm,1.24μm,1.31μm,1.40μm及1.48μm的分布式反射器的布喇格光纤光栅,光栅分别构成了用于喇曼散射(受激复合的)第一,第二,第三,第四和第五斯托克斯分量的5个谐振腔[参见“Optical Amp.and Their Appl.”Davos,USA,15-17June1995,p 197-199,作者为:S.G.Grubb,T.Strasser,W.Y.Cheung,W.A.Reed,V.Mizhari,T.Erdogan,P.J.Lemaire,A.M.Vengsarkar,D.J.DiGiovanni,D.W.Peckham,B.H.Rockhey的“高能1.48μm级联硅酸锗纤维喇曼激光器”]。
这种激光器的缺点是,必不可少的五对布喇格光栅使其复杂化了,而且其中向第五斯托克斯分量的辐射转换效率比较低。此外该布喇格光栅的折射率调制度也不足够大。
已知一个喇曼光纤激光器的辐射波长λ=1.48μm,它包含:作为激活介质的以SiO2+GeO2为基质的光纤光波导,辐射波长约1μm的固体激光器泵浦源,而且有6个被用于波长1.117μm,1.175μm,1.24μm,1.31μm,1.40μm及1.48μm分布式反射器的布喇格光纤光栅,光栅分别构成了用于喇曼散射第一,第二,第三,第四,第五和第六斯托克斯分量的6个谐振腔[请参见“Optical Amp.and Their Appl.”Davos,USA,15-17 June 1995,p197-199,作者为:S.G.Grubb,T.Strasser,W.Y.Cheung,W.A.Reed,V.Mizhari,T.Erdogan,P.J.Lemaire,A.M.Vengsarkar,D.J.DiGiovanni,D.W.Peckham,B.H.Rockhey的“高能1.48μm级联硅酸锗纤维喇曼激光器”]。
这种激光器的缺点是,必不可少的六对布喇格光栅使其复杂化了,而且向第五斯托克斯分量的辐射转换效率比较低。此外该布喇格光栅的折射率调制度不足够大。
最接近本发明的激光器,是这样一种已知的喇曼激光器,它包含:一个作为其激活介质的以SiO2+GeO2为基质的光纤光波导,一个辐射波长为1.06μm的掺钕激光器泵浦源,以及3个用于波长1.117μm,1.175μm和1.24μm分布式反射器的布喇格光纤光栅,光栅分别构成了用于喇曼散射的第一,第二和第三斯托克斯分量的3个谐振腔[请参见“Optical Amp.and Their Appl.”Colorado,USA,3-5 Aug.1994,187-190,其作者为:S.G.Grubb,T.Erdogan,V.Mizhari,T.Strasser,W.Y.Cheung,W.A.Reed,P.J.Lemaire,A.E.Miller,S.C.Kosinski,G.Nykolak,P.C Becker,D.W.Peckham的“1.3μm级联硅酸锗光纤喇曼放大器”]。
这种激光器的缺点是,必不可少的三对布喇格光栅使其复杂化了,而且向第三斯托克斯分量的辐射转换效率比较低。
已有的光纤含有磷,为的是减小铒离子弛豫时间,并因此减弱从铒离子向镱离子的能量反转。[美国专利5 225 925,日期06 07 95,IPC H01S3/16]
这种光纤的缺点在于,由于光纤组分中存在着铒离子,所以不能得到1.24μm和1.48μm波长的辐射。
已知的布喇格光栅用于分布式反射器,并且采取光纤光波导之一部分的形式,该光栅光波导的芯折射率已受到调制[美国专利5 237 576,日期07 08 95,IPC H01S 3/17]。
这种光栅的缺点是,由于光纤芯的化学组分没有优化,致使其效率较低。
已知的改变硅酸锗玻璃光波导中折射率的方法包括,用波长近似为480nm的激光辐射沿着光轴激活光纤光波导[参见“Appl.Phys.lett.”Vol.32910,647-649(1978),作者为K.O.Hill,y.fujii,D.C.Johnson和B.S.Kawasaki的“光纤光波导的光敏特性:应用于反射滤波器的制作”]。在其中采用了一个输出功率约1W相干长度L=30cm的氩气体激光器。在该方法中,发生了双光子的相互作用,即:当出现240nm吸收带时,折射率发生改变。在光纤光波导中,进入界面与从界面反射的光束发生干涉,从而在光波导中形成光栅。
这种方法有缺点,折射率的变化Δn(~10)很微小,而且不能改变所形成的光栅间隔。
已知的最接近本发明的方法是一种用于改变硅酸锗玻璃光波导折射率的方法,它包括用波长近似为240nm的激光辐射相对于波导表面以一定角度激活光纤光波导[请参见“Opt.Lett.”Vol.14(15),823-825(1989),作者为G.Meltz,W.W.Morey,W.H.Glen的“用波长约为240nm的激光辐射在光纤中形成布喇格光栅”]。尤其是在所提出的方法中,通过氩气体激光器二次谐波(λ=244nm),掺钕激光器四次谐波(λ=266nm),以KrF为基质的准分子激光器(λ=248nm),或者染料激光器(λ=240nm)的辐射作用,可以改变折射率。在实际实施过程中,通常使用准分子激光器,但它最不可靠,最复杂,而且是所提出的激光器中最贵的。
氩气体激光器二次谐波辐射有足够大的输出功率(W~0.2W)和相干长度(L~5cm),所以通过将两束光以角度引到光波导表面而产生干涉效应,可以将其用于制作光纤光波导中的光栅。但是,当辐射沿着光纤光波导的光轴被引入时,由于高吸收率的原因,所得到的有效长度不足以形成光栅,这是不可取的。改变角度,可以改变所形成的光栅间隔。用类似的方法,通过相干长度为L~2-3cm(W~1W)的掺钕激光器四次谐波辐射作用,可以实现折射率的改变。不幸的是,这种激光器的使用并不充分,因为该辐射处于最大值为240nm的硅酸锗玻璃吸收带的边缘。处于硅酸锗玻璃吸收带中心的准分子激光器(W>2W)的大功率辐射和染料激光器的二次谐波,保证了足够大的折射率变化(Δ~10-3)。但是,这些激光器发出的辐射相干长度很短(L<1mm),并且使得在光栅形成过程中很难达到满意干涉效果(用特别昂贵且不牢固得石英掩膜,让激光辐射通过其间,而形成光栅)。
所提出的方法的主要缺点在于,使用过于短波长的激光辐射,导致了光学元件降级(它随输出功率得增大而提高),而且导致了光学元件和光纤光波导中附加的受激损耗(尤其在至多为290nm的光纤光波导宽吸收带的情况下),并妨碍形成横向的多个光栅。这种辐射不能透过标准光纤光波导的聚合物包层,因而难于将光栅形成在其内(光波导要从包层中剥离出来)。而且在该设计原型中,所用的激光源没有提供充分的可靠性。
发明内容
本发明旨在简化辐射波长约为1.24μm和1.48μm的喇曼光纤激光器,并加强喇曼散射中的辐射转换效率。
提出的目的将按如下所述实现。在一种已知的喇曼光纤激光器中,包括一个以SiO2为基质有至少一种掺杂的激活媒质的光纤光波导,一个辐射波长在1.0μm至1.1μm范围被用作泵浦源的激光器,和两个用作波长1.20μm至1.28μm范围分布式反射器并构成了一个谐振腔的布喇格光栅,光纤含有掺杂杂质P2O5,分布式反射器构成了第一斯托克斯分量的谐振腔,光纤中包含1-30摩尔%的P2O5
提出的目的也可以按如下所述实现。在一种已知的喇曼光纤激光器中,包括一个以SiO2为基质有至少一种掺杂的激活媒质的光纤光波导,一个辐射波长在1.0μm至1.1μm范围用作泵浦源的激光器,两个用作波长1.20μm至1.28μm范围分布式反射器的布喇格光栅,和两个用作波长1.46μm至1.50μm范围分布式反射器并构成了两个谐振腔的布喇格光栅,其特征在于:光纤含有掺杂杂质P2O5,分布式反射器构成了第一和第二斯托克斯分量的谐振腔,所述光纤中包含1-30摩尔%的P2O5
特别地,为了改善其机械、光学和其他性能以及在一个窄的限度内改变斯托克斯分量的波长,光纤光波导可以附带含有氟,氮,锗,铝,钛和/或铋,所述附加掺杂杂质的含量在10-4-10摩尔%的范围。
泵浦源尤其可以用钕激光器,镱激光器,半导体激光器,或光纤激光器。钕激光器中钕在有源元件中的含量可以是0.1-2.0重量%。
由钕激光器构成的泵浦源,尤其可以附带包含以LiF:F2为基质的调Q元件。
钕激光器的有源组件尤其可以用在铝酸钇,氟化锂,钇铝石榴石,钆镓石榴石,钆钙镁锆镓石榴石,或钙铌镓石榴石基质中。
在光纤激光器中,光纤光波导的长度尤其可以从1-100m
光纤光波导的长度尤其可以从1-10km,而且光纤光波导可以采取阶跃型的折射率分布。除此之外,光纤光波导芯可以有沿其横截面变化的折射率。
芯与光纤光波导包层之间的折射率之差尤其不能小于10-5
所提出的目的还可以按如下所述实现。在以SiO2基质光纤光波导之一部分形式存在的布喇格光纤光栅中,有至少一种掺杂杂质,并包含GeO2,其中光波导芯折射率沿其长度受到调制,GeO2的含量在11-39摩尔%范围内。
为了改进光学和机械特性,布喇格光栅的光纤光波导尤其可以附加含有氟,氮,磷,铝,钛和/或铋作为掺杂杂质,所述附加掺杂杂质的含量可以在10-3至10摩尔%的范围内。
在布喇格光栅中,整个光纤光波导上受调制的折射率的周期性变化,尤其可以在10-6至10-2的范围内。
光纤光波导之一部分的长度可以在1-100m。
布喇格光栅在1.20μm至1.28μm波长范围内的反射系数尤其可以在95-100%。
布喇格光栅在1.20μm至1.28μm波长范围内的反射系数尤其可以在10-80%。
布喇格光栅在1.46μm至1.50μm波长范围内的反射系数尤其可以在95-100%。
布喇格光栅在1.46μm至1.50μm波长范围内的反射系数尤其可以在10-80%。
所提出的目的还可以按如下所述实现。在已知的改变硅酸锗玻璃中的折射率方法中,包括用一个激光辐射作用(acting)玻璃的步骤,这种作用是采用波长在270nm至380nm范围内的辐射实现的。
激光辐射尤其可以沿着硅酸锗玻璃制成的元件之光轴行进。除此之外,激光辐射与硅酸锗玻璃制成的元件之表面成一个角度地行进,或者同时沿着光轴和与元件表面成一个角度地行进。
该元件尤其可以作为光纤光波导之一部分存在,且其上涂有保护性的聚合物包层。
所述的元件尤其可以是平板形的。
对玻璃的作用操作尤其可以用氩激光器的紫外辐射进行。在其他元件中,对玻璃的作用操作由钕激光器所发出光的三次谐波,氮气体激光器,氪气体激光器或氦镉激光器的紫外辐射来实施。
本文所提出的两个喇曼光纤激光器,布喇格光纤光栅,以及用于改变硅酸锗玻璃折射率以形成布喇格光栅的方法,均与本发明的一个激光器相关,并能实现所述的技术目的。
附图说明
下文将结合描述附图本发明:
图1和2分别表示辐射波长为1.24μm和1.48μm的喇曼激光器方案;
图3示意性地表示了布喇格光纤光栅。图4表示硅酸锗玻璃的特征吸收谱;
图5,6,7示意性地表示了布喇格光栅形成过程中,光纤光波导之一部分与激光光束的相对位置。
具体实施方式
辐射波长为1.24μm的喇曼激光器(图1),包括一个泵浦源1,光纤光波导2,作为布喇格光纤光栅3和4的光纤光波导部分,光栅3构成了第一斯托克斯分量之光学谐振腔的无窗分布式反射器,而反射器4是该谐振腔的输出分布式反射器。泵浦源1的类型,及它的调整(如果有),它的辐射波长,都可以在喇曼激光器辐射波长可精确调整的基础上加以选择。
激光器(图1)按下列方式工作。由于受激复合散射的原因,来自于泵浦源1的泵浦光转换到光纤光波导2中。在设计原型的输出端处获得第三斯托克斯分量;在所提出的激光器(图1)中获得第一斯托克斯分量。向第一斯托克斯分量转换的效率明显高于向第三分量转换的效率,而且自身转换较为简单。为了提高效率,在激光器(图1)中,如同在设计原型中一样,其谐振能量转换在第一斯托克斯辐射多次通过反射器(布喇格光栅)3和4构成的谐振腔过程中进行。但是在设计原型中,不仅第一,而且第二和第三斯托克斯分量同样需要谐振腔。
与第一方案(图1)类似的辐射波长为1.48μm的喇曼光纤激光器(图2),还包含作为布喇格光纤光栅5和6的光纤光波导部分,光栅5构成了第二斯托克斯分量的光学谐振腔的无窗分布式反射器,而反射器6-该谐振腔的输出反射是分布式反射器。而且,有第二光栅3,而非光栅4。第二斯托克斯分量在此激光器(图2)中获得,而紧接着是第六分量。向第二斯托克斯分量转换的效率明显高于第六分量,而且自身转换比较简单。第一,第二,第三,第四,第五和第六斯托克斯分量都需要光学谐振腔,而在所提出的激光器(图2)中仅第一,第二分量需要。
如设计原型中的一样,所述的布喇格光纤光栅(图3),是光纤光波导的一部分,该光纤光波导包含纤芯7和包层8,在所述的纤芯中,较高折射率9与正常折射率10(即低于平均值)截面周期性交替出现。此光栅的工作方式完全与设计原型中的相同。区别仅仅在于,由于光纤光波导新组分的缘故,使所述的光栅(图3)中折射率最大值与最小值之间的差值(调制深度)更大。与掺杂杂质有关的斯托克斯分量,用大间隔的光栅或谐振腔中的特定输出光栅抑制。
在布喇格光纤光栅的形成过程中,当是光栅是纵向结构(图5)时,让激光辐射11沿着光波导12的光轴行进;当为横向结构(图6)时,让激光辐射11与光波导12表面成角地行进;而当为纵横向结构(图7)时,让激光辐射11同时沿着光波导12光轴和与其表面成一个角度地行进。图5,6和7还表示了一个其中形成有光栅的区域13(在图5中,它占据了光纤光波导12的整个部分)。在图5,6和7中,激光束11的方向用箭头表示。
实验已经表明:工业实用性所要求的硅酸锗玻璃的折射率变化,可以通过激光辐射的作用做到,该激光的辐射波长不仅位于以往所用的波长180和240nm附近吸收带,而且也位于波长近于330nm的弱吸收带(图4)。这种辐射可穿过光纤光波导的保护性聚合物包层。为使辐射波长在270与390nm之间的范围内,可以用比设计原型中那些更可靠更耐用的激光器。尤其应该清楚,当采用其三次谐波(如在提出的方法中),而不是四次谐波(如设计原型中)时,钕激光器是更可靠的辐射源。氩激光器也如此:在所提出的方法中采用了辐射主谱线之一,而设计原型中是二次谐波。
我们的实验已经表明:硅酸锗玻璃在所述范围中的激光吸收决不妨碍所需折射率变化的产生。而且还发现,在靠近290nm的最大吸收带处,没有一点儿受激损耗。在所述范围内的轻微损耗,不仅在横向结构中(图6)而且在纵向结构(图5)中和纵横向结构(图7)中能形成光栅。在纵向结构(图5)中,光栅间隔不可变;而在横向结构中(图6)和纵横向结构(图7)中,该间隔可以通过改变角而改变。
与设计原型相比较,用于所提出的方法中的长波辐射(光子能量较低)不会导致光学元件的明显变劣。
已知的有1.5W输出功率,光纤光波导长度为30m,激光器芯含0.5重量%钕的光纤钕激光器被用作泵浦源1。布喇格光栅3,4,5和6作为1m长的光纤的几个部分,该光纤的芯7包含21摩尔%的二氧化锗,且其折射率已经适当地调制了,调制度达到了8×10-4。光栅3和5对波长1.24μm和1.48μm的反射系数分别为99%,光栅4和6对波长1.24μm和1.48μm的反射系数分别为20%。光纤光波导2有10m长,且它的芯含有19摩尔%的五氧化二磷。掺钕激光器1的光纤光波导,光纤光波导2和布喇格光栅3,4,5和6的光纤光波导有一个标准的横截面尺寸。这些光波导是根据标准化技术用化学汽相沉积法而制造的[Devyatykh G.G.,DianovE.M.Fibre Light Guides with Low Optical Losses.USSR Acad.of Sc.Courier,1981,iss.10,p.54-66]。它们被结合成一个整体。
在该装置中,用于实现所提出的方法的下列激光器是之一:1)氩激光器(有波长333,350和364nm的紫外辐射);2)钇铝石榴石基质的钕激光器(有波长355nm的三次谐波);3)氮激光器(波长330nm);4)氪激光器(波长350nm);5)氦镉激光器(波长330nm和/或350nm的紫外辐射)。所有这些激光器均比传统的氟化氪-基质的准分子激光器更可靠和耐用。获取足够功率的用于形成光栅的辐射波长244nm的氩激光器二次谐波辐射,比得到它的基频辐射更难。类似地,四次谐波比三次谐波更难以获取和使用。在能够实现所提出方法的装置中,可以使用辐射波长在308nm,351nm,352nm中的准分子激光器,但是在此情况下,将不能获得所提出的方法全部优点。下表给出了所用激光器的参数和实验的结构。
尤其是,用所提出的方法在硅酸锗玻璃光纤光波导中制出了大间隔的光栅。光纤光波导既可以在氢气环境中处理,也可以不用氢处理。光栅既可以利用干涉法(图5,6和7),也可以利用一束聚焦的激光束(逐点的方式)来形成。
对用所提出的方法制出的有200μm间隔的光栅所做的测试表明,它们可以与设计所用的光栅一样使用,折射率变化超过Δn~10-4。此外不存在设计原型中的附加损耗特性。当使用在氢环境中得到的硅酸锗玻璃时,受激损耗大大地减少。
对根据本发明实现的有布喇格光栅(图3)的喇曼光纤激光器(图1和2)进行测试表明:当使用这些元件时,提出的发明目的得以实现,即简化了辐射波长为1.24μm和1.48μm的喇曼光纤激光器,并提高了喇曼散射中的辐射转换效率。
本发明在工业上可代替电子中继器,用于宽带光纤通信系统的信号光纤放大器的泵浦装置。所提出的方法还可以用于制作硅酸锗光纤及光波导元件,尤其是大间隔的光纤布喇格光栅,散射补偿器,集成光波导等等。
                           表:
                     具体实施例的举例
激光器          波长(λ)    模式    功率(W)  相干长度(L)    结构
氩气体          333-364     连续     5        30            5和7
掺钕钇铝石      355         脉冲     3        3             6
榴石(三次谐波)
氮气体          337         脉冲     0.5      0.1           6
氦镉            325         脉冲      0.07    50            图5和7
氪气体          338-356     连续      1       30            图5和7
氩气体          244         连续      0.2     5             图6
(二次谐波)
掺钕钇铝石      266         脉冲      1       1             图6
榴石(四次谐波)
氟化氪          248         脉冲      2       >0.1         图6
准分子
氯化氙          308         脉冲      2       >0.1         图6
准分子
氟化氙          351,352    脉冲      2       >0.1         图6
准分子

Claims (22)

1.一种用于改变玻璃折射率的方法,包括:用紫外辐射曝光玻璃,其特征在于:
把该玻璃曝光于波长在270nm至390nm范围内的激光辐射。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于包括:
把该玻璃形成为一个光纤光波导,它上面加了保护性聚合物包层,
其中所述光纤光波导通过保护性聚合物包层与所述激光辐射发生作用。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于包括:所述激光辐射被以一个角度导向光纤光波导的表面和/或沿其光轴行进。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于包括:
把所述玻璃形成为一个平板。
5.如权利要求1-4之一所述的方法,其特征在于:把该玻璃曝光于氩激光器辐射、钕激光器三次谐波辐射、氮激光器辐射、氪激光器辐射、或氦镉激光器辐射。
6.一种通过改变玻璃折射率制造的布喇格光纤光栅,其特征在于包括:
被形成为光纤光波导的玻璃,该光纤光波导上面加了保护性聚合物包层,该玻璃被曝光于波长在270nm至390nm范围内的激光辐射,
其中SiO2基质的光纤光波导的一部分具有至少一种包含GeO2的掺杂杂质,该光纤光波导芯的折射率沿其长度受到调制,GeO2的含量在11-39摩尔%范围内。
7.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:沿光纤受调制的光纤光波导折射率的周期性变化是在10-6至10-2的范围内。
8.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:光纤光波导的长度在1-100m范围之内。
9.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:在1.20μm至1.28μm波长范围内它的反射系数在95-100%。
10.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:在1.20μm至1.28μm波长范围内它的反射系数在10-80%。
11.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:在1.46μm至1.50μm波长范围内它的反射系数在95-100%。
12.如权利要求6所述的布喇格光纤光栅,其特征在于:在1.46μm至1.50μm波长范围内它的反射系数在10-80%。
13.一种喇曼光纤激光器,包括:
一个光纤光波导,以至少有一种掺杂杂质的二氧化硅为基质作为激光媒质;
一个激光器,其辐射波长在1.0μm至1.1μm范围内,用作泵浦源,其特征在于还包括:
通过改变玻璃折射率制造的布喇格光纤光栅,用作波长在1.20μm至1.28μm范围内的分布式反射器,其中把该玻璃形成为一个光纤光波导,它上面加了保护性聚合物包层,把该玻璃曝光于波长在270nm至390nm范围内的激光辐射,所述光纤光波导通过保护性聚合物包层与所述激光辐射发生作用,
其中至少一对布喇格光纤光栅,它形成了第一斯托克斯分量的谐振腔,并且光纤中含有P2O5作为掺杂杂质,其含量为1-300摩尔%。
14.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:泵浦源是钕激光器,镱激光器,半导体激光器,或光纤激光器。
15.如权利要求14所述的激光器,其特征在于:钕激光器的有源元件中钕的含量在0.1-2重量%。
16.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:泵浦源包括钕激光器,此外还包含一个以LiF:F2为基质的调Q元件。
17.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:钕激光器的有源元件是铝酸钇,氟化锂,钇铝石榴石,钆镓石榴石,钆钙镁锆镓石榴石,或钙铌镓石榴石。
18.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:光纤光波导的长度在1-100m范围内。
19.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:光纤光波导的长度是1-10km。
20.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:光纤光波导有阶跃型的折射率分布。
21.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:光纤光波导的芯的折射率在其横截面是变化的。
22.如权利要求13所述的激光器,其特征在于:光纤光波导的芯与包层的折射率之差不小于10-5
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Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595113514A RU2095902C1 (ru) 1995-07-28 1995-07-28 Рамановский волоконный лазер (варианты) и брэгговская волоконнооптическая решетка
RU95113514 1995-07-28
RU9696111058A RU2097803C1 (ru) 1996-06-04 1996-06-04 Способ изменения показателя преломления в германосиликатном стекле
RU96111058 1996-06-04
US09/136,145 US5903690A (en) 1996-07-05 1998-08-18 Method for changing the refraction index in germanium silicate glass

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CA (1) CA2201371C (zh)
WO (1) WO1997005511A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108683063A (zh) * 2018-05-24 2018-10-19 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种二极管直接泵浦拉曼光纤激光器及其光谱合成方法

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5903690A (en) * 1996-07-05 1999-05-11 D-Star Technologies, Inc. Method for changing the refraction index in germanium silicate glass
US6052393A (en) 1996-12-23 2000-04-18 The Regents Of The University Of Michigan Broadband Sagnac Raman amplifiers and cascade lasers
EP0996862A1 (en) * 1996-12-30 2000-05-03 D-Star Technologies, Inc. Near-ultraviolet formation of refractive-index grating using phase mask
US5745617A (en) * 1996-12-30 1998-04-28 D-Star Technologies, Llc Near-ultra-violet formation of refractive-index grating using reflective phase mask
US6549706B2 (en) 1997-07-25 2003-04-15 Corning Incorporated Photoinduced grating in oxynitride glass
US6233381B1 (en) 1997-07-25 2001-05-15 Corning Incorporated Photoinduced grating in oxynitride glass
TW434432B (en) * 1998-01-19 2001-05-16 Sumitomo Electric Industries Optical waveguide path grating and method of manufacturing it
US6374006B1 (en) 1998-03-20 2002-04-16 Xtera Communications, Inc. Chirped period gratings for raman amplification in circulator loop cavities
US6356384B1 (en) 1998-03-24 2002-03-12 Xtera Communications Inc. Broadband amplifier and communication system
US6760148B2 (en) 1998-03-24 2004-07-06 Xtera Communications, Inc. Nonlinear polarization amplifiers in nonzero dispersion shifted fiber
US6600592B2 (en) 1998-03-24 2003-07-29 Xtera Communications, Inc. S+ band nonlinear polarization amplifiers
US6631025B2 (en) 2000-01-12 2003-10-07 Xtera Communications, Inc. Low-noise distributed Raman amplifier using bi-directional pumping using multiple Raman orders
ATE488037T1 (de) * 1998-06-16 2010-11-15 Xtera Communications Inc Dispersionskompensierendes und verstärkendes optisches element
US6335820B1 (en) 1999-12-23 2002-01-01 Xtera Communications, Inc. Multi-stage optical amplifier and broadband communication system
US6359725B1 (en) 1998-06-16 2002-03-19 Xtera Communications, Inc. Multi-stage optical amplifier and broadband communication system
US6574037B2 (en) 1998-06-16 2003-06-03 Xtera Communications, Inc. All band amplifier
US6567430B1 (en) 1998-09-21 2003-05-20 Xtera Communications, Inc. Raman oscillator including an intracavity filter and amplifiers utilizing same
US6222973B1 (en) 1999-01-15 2001-04-24 D-Star Technologies, Inc. Fabrication of refractive index patterns in optical fibers having protective optical coatings
US6528239B1 (en) 1999-01-15 2003-03-04 Sabeus Photonics, Inc. Method of forming a grating in a waveguide
FR2788859B1 (fr) 1999-01-25 2002-07-19 Cit Alcatel Fibre optique photosensible pour filtre a reseau de bragg, methode de fabrication de ladite fibre, et compensateur de dispersion chromatique et de pente de dispersion chromatique comprenant une telle fibre
CA2364254A1 (en) 1999-03-08 2000-09-14 Optigain, Inc. Side-pumped fiber laser
KR100322136B1 (ko) * 1999-03-12 2002-02-04 윤종용 온도 보상 장주기 광섬유 격자 필터
US6407855B1 (en) 1999-10-29 2002-06-18 Sdl, Inc. Multiple wavelength optical sources
GB9928474D0 (en) 1999-12-03 2000-02-02 Secr Defence Brit Laser effects and laser devices
RU2158458C1 (ru) 2000-02-08 2000-10-27 Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН Рамановский волоконный лазер
AU2001264548A1 (en) 2000-02-14 2001-10-23 Xtera Communications, Inc. Nonlinear optical loop mirror
US6594288B1 (en) 2000-11-06 2003-07-15 Cidra Corporation Tunable raman laser and amplifier
US6959021B2 (en) 2001-02-07 2005-10-25 Ocg Technology Licensing, Llc Raman fiber laser
EP1241746A1 (en) * 2001-03-14 2002-09-18 Europäische Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre Narrow band high power fibre lasers
US20020186942A1 (en) * 2001-05-01 2002-12-12 Bubnov Mikhail M. Low-loss highly phosphorus-doped fibers for Raman amplification
WO2002093704A1 (en) 2001-05-15 2002-11-21 Ocg Technology Licensing, Llc Optical fiber and system containing same
AU2002316478A1 (en) * 2001-07-02 2003-01-21 Ogg Technology Licensing, Llc. Multi-wavelength optical fiber
AU2002318943A1 (en) * 2001-08-03 2003-02-24 Ocg Technology Licensing, Llc Optical fiber amplifier
US6904198B2 (en) * 2002-01-22 2005-06-07 Douglas Raymond Dykaar Device for coupling light into the fiber
US6654390B2 (en) * 2002-01-23 2003-11-25 Np Photonics, Inc. Coupled-cavity tunable glass laser
JP4216006B2 (ja) * 2002-06-14 2009-01-28 株式会社日立製作所 記憶装置の制御方法
CA2396831A1 (en) * 2002-08-02 2004-02-02 Femtonics Corporation Microstructuring optical wave guide devices with femtosecond optical pulses
US7391561B2 (en) 2005-07-29 2008-06-24 Aculight Corporation Fiber- or rod-based optical source featuring a large-core, rare-earth-doped photonic-crystal device for generation of high-power pulsed radiation and method
KR100744546B1 (ko) 2005-12-12 2007-08-01 한국전자통신연구원 중적외선 파장대 라만 광섬유 레이저 시스템
US7768700B1 (en) 2006-11-30 2010-08-03 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical gain fiber having segments of differing core sizes
CN100390652C (zh) * 2006-06-02 2008-05-28 浙江大学 表面等离子波纳米光波导中光信号的拉曼放大方法
US7952719B2 (en) 2007-06-08 2011-05-31 Prescient Medical, Inc. Optical catheter configurations combining raman spectroscopy with optical fiber-based low coherence reflectometry
US8179594B1 (en) 2007-06-29 2012-05-15 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for spectral-beam combining of fanned-in laser beams with chromatic-dispersion compensation using a plurality of diffractive gratings
US20090016686A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-15 Nufern Optical fiber gratings for handling increased power levels and methods of making
US7526160B1 (en) * 2007-12-20 2009-04-28 Baker Hughes Incorporated Optical fiber Bragg grating with improved hydrogen resistance
US8018982B2 (en) * 2008-04-17 2011-09-13 Pin Long Sliced fiber bragg grating used as external cavity for semiconductor laser and solid state laser
DE102008060032A1 (de) * 2008-07-31 2010-02-04 Sms Siemag Aktiengesellschaft Gießspiegelmessung in einer Kokille durch ein faseroptisches Messverfahren
US8503840B2 (en) 2010-08-23 2013-08-06 Lockheed Martin Corporation Optical-fiber array method and apparatus
US8441718B2 (en) 2009-11-23 2013-05-14 Lockheed Martin Corporation Spectrally beam combined laser system and method at eye-safer wavelengths
WO2011130131A1 (en) 2010-04-12 2011-10-20 Lockheed Martin Corporation Beam diagnostics and feedback system and method for spectrally beam-combined lasers
CN102130412B (zh) * 2011-02-17 2012-03-28 浙江大学 基于受激布里渊散射脉冲压缩的全光纤化脉冲光纤激光器
US9366872B2 (en) 2014-02-18 2016-06-14 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for fiber-laser output-beam shaping for spectral beam combination
US9575390B2 (en) * 2015-03-31 2017-02-21 Ipg Photonics Corporation Higher order seedless raman pumping
CN106848815B (zh) * 2017-01-19 2023-10-13 中国人民解放军国防科学技术大学 一种基于载氢光纤的大功率随机光纤激光器
WO2018193816A1 (ja) * 2017-04-19 2018-10-25 株式会社フジクラ レーザ装置、レーザシステム
JP6523511B1 (ja) * 2018-03-30 2019-06-05 株式会社フジクラ ファイバレーザ装置、ファイバレーザ装置の製造方法、及び、設定方法
WO2020107030A1 (en) * 2018-11-23 2020-05-28 Nuburu, Inc Multi-wavelength visible laser source
CN115963443B (zh) * 2023-03-13 2023-06-16 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种全光纤电流互感器异常处理方法及系统

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU852073A1 (ru) * 1979-03-30 1982-09-23 Институт Физики Ан Усср Способ усилени когерентного светового пучка
JPS6035839B2 (ja) * 1979-11-15 1985-08-16 日本電信電話株式会社 フアイバラマンレ−ザ−用光フアイバ
US4523315A (en) * 1982-04-09 1985-06-11 At&T Bell Laboratories Raman gain medium
WO1986001303A1 (en) * 1984-08-13 1986-02-27 United Technologies Corporation Method for impressing grating within fiber optics
DE189196T1 (de) * 1985-01-25 1986-11-27 Polaroid Corp., Cambridge, Mass. Ramanverstaerktes filterabzweigungssystem.
US4790619A (en) * 1986-04-25 1988-12-13 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Apparatus comprising Raman-active optical fiber
US4685107A (en) * 1986-06-09 1987-08-04 Spectra-Physics, Inc. Dispersion compensated fiber Raman oscillator
US5042897A (en) * 1989-12-26 1991-08-27 United Technologies Corporation Optical waveguide embedded light redirecting Bragg grating arrangement
US5305335A (en) * 1989-12-26 1994-04-19 United Technologies Corporation Single longitudinal mode pumped optical waveguide laser arrangement
US5317576A (en) * 1989-12-26 1994-05-31 United Technologies Corporation Continously tunable single-mode rare-earth doped pumped laser arrangement
US5126874A (en) * 1990-07-11 1992-06-30 Alfano Robert R Method and apparatus for creating transient optical elements and circuits
US5066133A (en) * 1990-10-18 1991-11-19 United Technologies Corporation Extended length embedded Bragg grating manufacturing method and arrangement
US5104209A (en) * 1991-02-19 1992-04-14 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Communications Method of creating an index grating in an optical fiber and a mode converter using the index grating
WO1993018420A1 (en) * 1992-03-09 1993-09-16 British Telecommunications Public Limited Company Silica germania glass compositions
US5237576A (en) * 1992-05-05 1993-08-17 At&T Bell Laboratories Article comprising an optical fiber laser
GB2275347A (en) * 1993-02-19 1994-08-24 Univ Southampton Optical waveguide grating formed by transverse optical exposure
US5323404A (en) * 1993-11-02 1994-06-21 At&T Bell Laboratories Optical fiber laser or amplifier including high reflectivity gratings
CN1261332A (zh) * 1997-06-23 2000-07-26 康宁股份有限公司 用于光学波导制品的组合物和连续包层纤维长丝的制造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108683063A (zh) * 2018-05-24 2018-10-19 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种二极管直接泵浦拉曼光纤激光器及其光谱合成方法
CN108683063B (zh) * 2018-05-24 2021-02-09 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种二极管直接泵浦拉曼光纤激光器及其光谱合成方法

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