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光纖激光器

光纖激光器及技術(shù)進(jìn)展

admin 來(lái)源:廣東星之球2010-07-28 我要評(píng)論(0 )   

摘 要:光纖激光器作為目前最為活躍的激光光源器件,它是激光技術(shù)的前沿課題。本文討論了光纖激光器的特性及基本原理,概述了光纖激光器的新近進(jìn)展。 一、引言 光纖激光...

摘 要:光纖激光器作為目前最為活躍的激光光源器件,它是激光技術(shù)的前沿課題。本文討論了光纖激光器的特性及基本原理,概述了光纖激光器的新近進(jìn)展。

一、引言    光纖激光器是在EDFA技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的技術(shù)。早在1961年,美國(guó)光學(xué)公司的E.Snitzer等就在光纖激光器領(lǐng)域進(jìn)行了開創(chuàng)性的工作,但由 于相關(guān)條件的限制,其實(shí)驗(yàn)進(jìn)展相對(duì)緩慢。而80年代英國(guó)Southhampton大學(xué)的S.B.Poole等用MCVD法制成了低損耗的摻鉺光纖,從而為 光纖激光器帶來(lái)了新的前景。

   近期,隨著光纖通信系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用和發(fā)展,超快速光電子學(xué)、非線性光學(xué)、光傳感等各種領(lǐng)域應(yīng)用的研究已得到日益重視。其中,以光纖 作基質(zhì)的光纖激光器,在降低閾值、振蕩波長(zhǎng)范圍、波長(zhǎng)可調(diào)諧性能等方面,已明顯取得進(jìn)步,是目前光通信領(lǐng)域的新興技術(shù),它可以用于現(xiàn)有的通信系統(tǒng),使之支 持更高的傳輸速度,是未來(lái)高碼率密集波分復(fù)用系統(tǒng)和未來(lái)相干光通信的基礎(chǔ)。目前光纖激光器技術(shù)是研究的熱點(diǎn)技術(shù)之一。本文就近年來(lái)國(guó)外幾種新型的光纖激光 器技術(shù)加以闡述。

二、光纖激光器原理

   利用摻雜稀土元素的光纖研制成的光纖放大器給光波技術(shù)領(lǐng)域帶來(lái)了革命性的變化。由于任何光放大器都可通過(guò)恰當(dāng)?shù)姆答仚C(jī)制形成激光器,因此光纖激光器可 在光纖放大器的基礎(chǔ)上開發(fā)。目前開發(fā)研制的光纖激光器主要采用摻稀土元素的光纖作為增益介質(zhì)。由于光纖激光器中光纖纖芯很細(xì),在泵浦光的作用下光纖內(nèi)極易 形成高功率密度,造成激光工作物質(zhì)的激光能級(jí)“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”。因此,當(dāng)適當(dāng)加入正反饋回路(構(gòu)成諧振腔)便可形成激光振蕩。另外由于光纖基質(zhì)具有很寬的熒 光譜,因此,光纖激光器一般都可做成可調(diào)諧的,非常適合于WDM系統(tǒng)應(yīng)用。

   和半導(dǎo)體激光器相比,光纖激光器的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在:光纖激光器是波導(dǎo)式結(jié)構(gòu),可容強(qiáng)泵浦,具有高增益、轉(zhuǎn)換效率高、閾值低、輸出光束質(zhì)量好、線寬窄、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高等特性,易于實(shí)現(xiàn)和光纖的耦合。

   我們可以從不同的角度對(duì)光纖激光器進(jìn)行分類,如根據(jù)光纖激光器的諧振腔采用的結(jié)構(gòu)可以將其分為Fabry-Perot腔和環(huán)行腔兩大類。也可根據(jù)輸出 波長(zhǎng)數(shù)目將其分為單波長(zhǎng)和多波長(zhǎng)等。對(duì)于不同類型光纖激光器的特性主要應(yīng)考慮以下幾點(diǎn):(1)閾值應(yīng)越低越好;(2)輸出功率與抽運(yùn)光功率的線性要好; (3)輸出偏振態(tài);(4)模式結(jié)構(gòu);(5)能量轉(zhuǎn)換效率;(6)激光器工作波長(zhǎng)等。

三、包層泵浦光纖激光器技術(shù)

   雙包層光纖的出現(xiàn)無(wú)疑是光纖領(lǐng)域的一大突破,它使得高功率的光纖激光器和高功率的光放大器的制作成為現(xiàn)實(shí)。自1988年E Snitzer首次描述包層泵浦光纖激光器以來(lái),包層泵浦技術(shù)已被廣泛地應(yīng)用到光纖激光器和光纖放大器等領(lǐng)域,成為制作高功率光纖激光器首選途徑。圖1 (a)示出一種雙包層光纖的截面結(jié)構(gòu)。不難看出,包層泵浦的技術(shù)基礎(chǔ)是利用具有兩個(gè)同心纖芯的特種摻雜光纖。一個(gè)纖芯和傳統(tǒng)的單模光纖纖芯相似,專用于傳 輸信號(hào)光,并實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)光的單模放大。而大的纖芯則用于傳輸不同模式的多模泵浦光(如圖1(b)所示)。這樣,使用多個(gè)多模激光二極管同時(shí)耦合至包層光纖 上,當(dāng)泵浦光每次橫穿過(guò)單模光纖纖芯時(shí),就會(huì)將纖芯中稀土元素的原子泵浦到上能級(jí),然后通過(guò)躍遷產(chǎn)生自發(fā)輻射光,通過(guò)在光纖內(nèi)設(shè)置的光纖光柵的選頻作用, 特定波長(zhǎng)的自發(fā)輻射光可被振蕩放大而最后產(chǎn)生激光輸出。目前,該技術(shù)被稱為多模并行包層泵浦技術(shù)(Cladding pumped technology),法國(guó)Keopsys公司在該技術(shù)上形成了一專利,稱為“V-Groove Technologe”。

 

多模并行包層泵浦技術(shù)特性決定了該類激光器有以下幾方面的突出性能。

1、高功率

   一個(gè)多模泵浦二極管模塊組可輻射出100瓦的光功率,多個(gè)多模泵浦二極管并行設(shè)置,即可允許設(shè)計(jì)出很高功率輸出的光纖激光器。

2、無(wú)需熱電冷卻器

   這種大功率的寬面多模二極管可在很高的溫度下工作,只須簡(jiǎn)單的風(fēng)冷,成本低。

3、很寬的泵浦波長(zhǎng)范圍

   高功率的光纖激光器內(nèi)的活性包層光纖摻雜了鉺/鐿稀土元素,有一個(gè)寬且又平坦的光波吸收區(qū)(930-970nm),因此,泵浦二極管不需任何類型的波長(zhǎng)穩(wěn)定裝置

4、效率高

   泵浦光多次橫穿過(guò)單模光纖纖芯,因此其利用率高。

5、高可靠性

   多模泵浦二極管比起單模泵浦二極管來(lái)其穩(wěn)定性要高出很多。其幾何上的寬面就使得激光器的斷面上的光功率密度很低且通過(guò)活性面的電流密度亦很低。這樣一 來(lái),泵浦二極管其可靠運(yùn)轉(zhuǎn)壽命超過(guò)100萬(wàn)小時(shí)。 目前實(shí)現(xiàn)包層泵浦光纖激光器的技術(shù)概括起來(lái)可分為線形腔單端泵浦、線形腔雙端泵浦、全光纖環(huán)形腔雙包層光纖激光器三大類,不同特色的雙包層光纖激光器可由 該三種基本類型拓展得到。    OFC’2002的一篇文獻(xiàn)采用如圖2所示腔體結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了輸出功率為3.8W、閾值為1.7W,傾斜效率高達(dá)85%的新型包層泵浦光纖激光器 [1]。在產(chǎn)品技術(shù)方面,美國(guó)IPG公司異軍突起,已開發(fā)出700W的摻鐿雙包層光纖激光器,并宣稱將推出2000W的光纖激光器。

 

四、拉曼光纖激光器技術(shù)

   拉曼光放大技術(shù)為長(zhǎng)距離傳輸提供了一種新的獲取功率預(yù)算的手段,成為關(guān)注焦點(diǎn)。對(duì)于拉曼放大泵源,方法之一是采用多只14XXnm泵浦激光器通過(guò)偏振 復(fù)用獲得拉曼泵源,但其成本相對(duì)較高且結(jié)構(gòu)復(fù)雜。方法二是采用拉曼光纖激光器(RFL)來(lái)產(chǎn)生特定波長(zhǎng)的大功率激光,目前該技術(shù)已得到相當(dāng)程度的發(fā)展并形 成了商用產(chǎn)品(如美國(guó)IPG、法國(guó)Keosys等公司均可提供5W的拉曼放大泵浦模塊),并被認(rèn)為是用于拉曼放大和遠(yuǎn)泵EDFA放大應(yīng)用的合理光源。

4.1 線形腔拉曼光纖激光器

   若從線形腔拉曼光纖激光器的輸出波長(zhǎng)來(lái)劃分,可以分為單波長(zhǎng)和多波長(zhǎng)拉曼光纖激光器兩大類。不同線形拉曼光纖激光器的結(jié)構(gòu)基本相似,都采用布拉格光柵 作為其諧振腔的反射鏡。就RFL所采用的有源增益介質(zhì)來(lái)看,通常采用摻GeO2的摻雜光纖作為增益介質(zhì),最近的報(bào)道是采用摻P2O5的摻雜光纖作為增益介 質(zhì),兩者的區(qū)別在于所取得的Stock偏移不同,一般,摻GeO2的摻雜光纖為440cm-1,而摻P2O5的摻雜光纖為1330cm-1,因此采用 P2O5摻雜光纖所需要的拉曼頻率變換的次數(shù)要少,可以提高效率并降低RFL的復(fù)雜度。N.Kurukithoson等在ECOC’2001會(huì)議中報(bào)道了 一個(gè)采用二級(jí)拉曼變換獲得1480nm激光輸出的RFL實(shí)驗(yàn),其泵浦光波長(zhǎng)為1061nm[2],和采用摻GeO2的摻雜光纖的RFL相比,減少了一級(jí)拉 曼上變換。ECOC’2001的另一篇論文中報(bào)道了采用摻P光纖制作的1480nm單波長(zhǎng)拉曼光纖激光器實(shí)現(xiàn)+28dBm輸出的EDFA[3]。 OFC’2001會(huì)議中有一篇論文報(bào)道了以二級(jí)Stocks輸出的Raman光纖激光器作為泵浦源激勵(lì)單模光纖產(chǎn)生超連續(xù)譜的實(shí)驗(yàn)[4]。它由拉曼光纖激 光器和超連續(xù)(SC)腔體兩部分構(gòu)成,其中Raman光纖激光器工作原理圖見(jiàn)圖3。在摻鐿光纖激光器的泵浦下,以摻鐠光纖為工作物質(zhì)輸出激光。泵浦光為 1064nm,輸出脈沖為1483.4nm的激光(二級(jí)Stocks),輸出功率為2.22W。

   近期浮現(xiàn)出的另一種稱為多波長(zhǎng)拉曼光纖激光器(MWRFL)引起了廣泛的注意,其中雙波長(zhǎng)拉曼光纖激光器(2lRFL)和三波長(zhǎng)拉曼光纖激光器(3lRFL)已成功演示,IPG等已開始形成產(chǎn)品。

   阿爾卡特公司在OFC’2002會(huì)議上報(bào)道的一種可重構(gòu)三波長(zhǎng)拉曼光纖激光器(3lRFL)圖4所示[5],得到了輸出波長(zhǎng)分別為1427nm、 1455nm和1480nm的激光輸出,可用于C+L波段的拉曼放大器中。另外通過(guò)調(diào)整輸出耦合器,每個(gè)波長(zhǎng)的輸出功率可在50mW—400mW范圍內(nèi)可 調(diào)。整個(gè)3lRFL的主體部分由11只光纖光柵(FBG)和300米的摻P光纖組成,并以輸出波長(zhǎng)為1117nm的Yb3+包層泵浦光纖激光器作為泵浦 源。其內(nèi)部的Stocks功率遷移如圖5所示。其基本的原理分為以下三步:首先,在1117nm泵浦光的作用下,利用P2O5產(chǎn)生頻移,得到1312nm 的一級(jí)Stocks分量;然后在一級(jí)Stocks的作用下,利用石英光纖的頻移,得到1375nm的二級(jí)Stocks分量;最后,通過(guò)再次利用石英光纖的 頻移,同時(shí)得到1427.0nm、1455.0nm和1480.0nm的激光輸出。應(yīng)當(dāng)指出,由于各拉曼峰值相距較遠(yuǎn),因此,不同Stocks之間的交互 作用是不可忽視的。如圖3虛線所示,1427.0nm的Stocks分量泵浦1455.0nm和1480.0nm并使之獲得增益,同理,1312nm的 Stocks分量可使1375nm、1427nm、1455nm和1480nm獲得額外的拉曼增益。

 

   采用 和圖4相似的結(jié)構(gòu),OFC’2002的另外兩篇論文報(bào)道了在泵浦光的作用下產(chǎn)生四級(jí)Stocks分量的可重構(gòu)Raman光纖激光器,其輸出波長(zhǎng)均為 1428nm、1445nm和1466nm[6][7]。OFC’2001的一篇論文報(bào)道了一個(gè)3lRFL,其輸出譜線分別為:1427nm的譜線譜寬為 0.8nm,1455nm和1480nm的譜線譜寬為0.4nm[8]。

4.2 環(huán)行腔拉曼光纖激光器

   環(huán)行腔結(jié)構(gòu)在激光技術(shù)中具有重要的地位和作用,也是構(gòu)建拉曼光纖激光器的另一種 重要方式。OFC’2001中的一篇論文報(bào)道了一種雙波長(zhǎng)的環(huán)行拉曼光纖激光器(2lRFL)[9],其結(jié)構(gòu)如圖6所示。圖中,除光纖光柵1480A的反 射率為90%外,其他的光纖光柵的反射率均大于99%,拉曼光纖A和B是長(zhǎng)度分別為120米和220米的色散補(bǔ)償光纖(DCF)。在工作波長(zhǎng)為 1313nm的Nd:YLF激光器作為泵浦源作用下,該激光器的二級(jí)Stocks波長(zhǎng)為1480nm和1500nm。報(bào)道的數(shù)據(jù)表明,該光纖激光器在 3.2W的泵浦下,可以獲得大于400mW的激光輸出。另外通過(guò)調(diào)整光纖光柵1480B的反射率,可以對(duì)輸出波長(zhǎng)的功率進(jìn)行控制和調(diào)整,該特性使得該類光 纖激光器可較好地用到增益平坦的拉曼放大中。

 

五、新型的光纖激光器技術(shù)

   早期對(duì)激光器的研制主要集中在研究短脈沖的輸出和可調(diào)諧波長(zhǎng)范圍的擴(kuò)展方面。今天,密集波分復(fù)用(DWDM) 和光時(shí)分復(fù)用技術(shù)的飛速發(fā)展及日益進(jìn)步加 速和刺激著多波長(zhǎng)光纖激光器技術(shù)、超連續(xù)光纖激光器等的進(jìn)步。同時(shí),多波長(zhǎng)光纖激光器和超連續(xù)光纖激光器的出現(xiàn),則為低成本地實(shí)現(xiàn)Tb/s的DWDM或 OTDM傳輸提供理想的解決方案。就其實(shí)現(xiàn)的技術(shù)途徑來(lái)看,采用EDFA放大的自發(fā)輻射、飛秒脈沖技術(shù)、超發(fā)光二極管等技術(shù)均見(jiàn)報(bào)道。

5.1 多波長(zhǎng)光纖激光器

   文獻(xiàn)[10]提出的一種基于半導(dǎo)體光 放大器(SOA)的多波長(zhǎng)光纖激光器如圖7所 示。圖中SOA1長(zhǎng)度是500mm,在1522nm處提供的小信號(hào)增益為23dB,SOA2的長(zhǎng)度是250mm,在1530nm處可提供10.5dB的小 信號(hào)增益,兩只SOA均為InGaAsP/InP屋脊波導(dǎo)型。光纖F-P腔的自由譜線范圍(FSR)為47.75GHz,精細(xì)度為8.1,損耗為 12dB。偏振控制器PC1 和PC2分別用于補(bǔ)償SOA1和SOA2對(duì)TE軸、TM軸的偏振相關(guān)增益誤差。該結(jié)構(gòu)在1554nm—1574nm范圍內(nèi),實(shí) 現(xiàn)了波長(zhǎng)間隔為50GHz、50通道的多波長(zhǎng)DWDM光源,在50通道之間最大光功率差異小于1.6dB,消光比大于15dB,激光器的線寬小于 5GHz。

   為獲得平坦的功率輸出譜,文獻(xiàn)[11]提出了一種改正型的方案如圖8所示。圖中FRM為法拉第旋轉(zhuǎn)鏡,VOA為可調(diào)光衰減器。 由于光反饋臂的引入,一 個(gè)直觀的特性是可對(duì)其輸出的激光進(jìn)行反饋監(jiān)視,另外該改正型結(jié)構(gòu)還可對(duì)激光的輸出光性能提供較大程度的改善。據(jù)報(bào)道該結(jié)構(gòu)在1554.7— 1574.7nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)了通道間隔為50GHz、52通道的多波長(zhǎng)DWDM光源,且通道之間的最大光功率差異小于0.3dB,消光比達(dá)到 32dB,激光器輸出的線寬為500MHz。

   經(jīng)典 的Sagnac干涉裝置在信息科學(xué)領(lǐng)域的超快速響應(yīng)技術(shù)中有多種應(yīng)用,其中包括:超快速光調(diào)制器的全光開關(guān)、 全光解復(fù)用、信號(hào)再生、邏輯運(yùn)算、信號(hào)格式變 換以及全光波長(zhǎng)變換等。最近,OFC’2002的一篇文獻(xiàn)將Sagnac干涉裝置拓寬到光纖激光器的應(yīng)用[12]。該文獻(xiàn)報(bào)道的基于NOLM的多波長(zhǎng)拉曼 光源,在四階斯托克斯波內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)20個(gè)波長(zhǎng)通道輸出。在OFC’2002的另一篇論文中,報(bào)道了一種采用偏振復(fù)用拉曼泵源、F-P可調(diào)濾波器和色散補(bǔ) 償光纖組成的去偏振多波長(zhǎng)環(huán)行腔體拉曼光纖激光器。在由1428.2、1445.8、1463.4nm泵浦波長(zhǎng)的拉曼泵源作用下,3dB帶寬范圍內(nèi)的輸出 波長(zhǎng)可達(dá)到58個(gè),通道間隔為50GHz。

   目前相關(guān)的會(huì)議報(bào)道已指出用AWG目前最多可輸出400個(gè)信道,每個(gè)信道間隔25GHz(波長(zhǎng)間隔0.4nm),輸出波長(zhǎng)能覆蓋整個(gè)C波段和L波段。 然而這些信道的波長(zhǎng)間隔都是固定的,是無(wú)法改變的。目前研制的激光器輸出的多波長(zhǎng)信號(hào),其信道間隔也是一定的。OFC2001會(huì)議上報(bào)道了一個(gè)可調(diào)諧波長(zhǎng) 間隔的多波長(zhǎng)輸出的光纖激光器。其原理圖見(jiàn)圖9。法拉弟旋轉(zhuǎn)鏡(FRM)用于補(bǔ)償FRM與偏振分束器(PBS)之間的PMD,并且能穩(wěn)定前后傳輸方向的正 交偏振態(tài)。利用在保偏光纖中偏振模的耦合作為可調(diào)波長(zhǎng)間隔濾波器。光纖激光器腔內(nèi)的偏振分束器和偏振保持光纖及其相關(guān)器件組成波長(zhǎng)濾波器。當(dāng)不對(duì)PMF施 加壓力時(shí),沿偏振快軸的光分量能通過(guò)濾波器,傳輸與波長(zhǎng)無(wú)關(guān);當(dāng)對(duì)PMF施加壓力時(shí),在施加壓力處,偏振模產(chǎn)生耦合,波長(zhǎng)間隔就由施加壓力的位置不同而不 同。施加壓力的方式是用夾子夾住PMF的不同位置。例如在PMF的4m處施加壓力,則可得到9個(gè)信道輸出,波長(zhǎng)調(diào)諧范圍為1548.2nm- 1559.9nm,波長(zhǎng)間隔為1.46nm。峰值功率漂移在6dB內(nèi)。當(dāng)施加壓力的位置在8m處,激光器輸出14個(gè)信道波長(zhǎng),波長(zhǎng)間隔為0.73nm。

   文獻(xiàn)[15]提出了另一種可調(diào)諧的光纖激光器方案如圖10(a)所示,其主要的特色是波長(zhǎng)間隔可調(diào)。圖中具有不同波長(zhǎng)峰值的n個(gè)光纖光柵(FBG)采 用圖10(b)結(jié)構(gòu)被安裝成FBG陣列,并級(jí)聯(lián)起來(lái)以形成多波長(zhǎng)激射。波長(zhǎng)的調(diào)諧通過(guò)改變光纖光柵的周期來(lái)實(shí)現(xiàn)。采用四個(gè)FBG制成的FBG陣列,在初始 工作波長(zhǎng)在1547.64、1549.21、1551.36、1554.1nm的情況下,可調(diào)諧得到波長(zhǎng)間隔不同的四個(gè)波長(zhǎng),分別為1547.64、 1551.64、1556.60、1561.24nm。

 

5.2 基于光纖的超連續(xù)光纖激光器

具有超連續(xù)譜的超短光脈沖在TDM/WDM系統(tǒng)中有著重要的意義。超短光脈沖不但能提高TMD系統(tǒng)中的單信道碼率,同時(shí)其寬大的連續(xù)譜也能為WDM系統(tǒng) 提供眾多的波長(zhǎng)信道。大部分超連續(xù)譜的產(chǎn)生主要有以下兩種方法:壓縮超短光脈沖所得到的寬頻譜和利用器件的非線性展寬脈沖的頻譜。

   現(xiàn)在最流行的也報(bào)道得最多的是利用光纖或光放大器的非線性產(chǎn)生超連續(xù)譜。其中利用光纖產(chǎn)生寬連續(xù)譜最為經(jīng)濟(jì)實(shí)用。據(jù)報(bào)道,所采用的 光纖類型不同,產(chǎn)生連續(xù)譜帶寬也不同。比如在兩頭粗中間拉細(xì)的特種光纖中(見(jiàn)圖11)[16],產(chǎn)生的連續(xù)譜就很寬,可調(diào)諧波長(zhǎng)范圍為500nm-- 1600nm。泵浦源端的光纖長(zhǎng)為3cm,拉細(xì)光纖長(zhǎng)度為15cm,尾纖輸出端為15cm。該連續(xù)譜在后段標(biāo)準(zhǔn)電信光纖中輸出Raman脈沖,可調(diào)諧波長(zhǎng) 幅度達(dá)200nm,Raman脈沖波長(zhǎng)調(diào)諧范圍為1400nm--1600nm。脈沖頻譜帶寬為20nm,相當(dāng)于脈寬130fs的邊帶極限脈沖。當(dāng)改變輸 入入射功率,則Raman孤子波長(zhǎng)也發(fā)生改變。這種激光器就是以改變泵浦功率來(lái)改變波長(zhǎng)。

5.3 鎖模光纖激光器

連續(xù)調(diào)諧多波長(zhǎng)鎖模激光器一直是激光技術(shù)很活躍的研究領(lǐng)域。OFC’2001和OFC’2002中多篇論文報(bào)道了該類光纖激光器技術(shù)[17][18]。 LI等報(bào)道了利用色散補(bǔ)償光纖(DCF)增加腔內(nèi)色散,在主動(dòng)鎖模光纖環(huán)形激光器中實(shí)現(xiàn)了3個(gè)波長(zhǎng)的激光輸出,并通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)制頻率,實(shí)現(xiàn)了單波長(zhǎng)和雙波長(zhǎng) 的連續(xù)調(diào)諧?,F(xiàn)已研制成功線寬窄到2kHz的激光器、調(diào)諧范圍達(dá)到75nm的寬調(diào)諧光纖激光器以及重復(fù)頻率達(dá)到21GHz的高重復(fù)頻率光纖激光器。

   圖12是基于NOLM的鎖模光纖激光器的工作原理圖[19]。平常常見(jiàn)的基于NOLM光纖激光器只由NOLM環(huán)組成,沒(méi)有圖12的 3dB耦合器上的兩個(gè)支路,主要是用來(lái)產(chǎn)生壓縮后的超短激光脈沖, 不具有鎖模功能。圖12所示的是改進(jìn)的NOLM光纖激光器,能進(jìn)行亮暗脈沖轉(zhuǎn)換,能選擇 脈沖波長(zhǎng),產(chǎn)生高重復(fù)率的信號(hào)。調(diào)節(jié)PC1使B端輸出最大功率時(shí),在A端可得到亮脈沖;調(diào)節(jié)PC1使環(huán)內(nèi)形成反射模時(shí)在A端就形成暗脈沖。在耦合器2支路 上可以通過(guò)濾波器選擇輸出激光波長(zhǎng),并通過(guò)EDFA對(duì)選定波長(zhǎng)進(jìn)行放大。當(dāng)控制脈沖與主環(huán)頻率失諧時(shí),當(dāng)產(chǎn)生控制脈沖的DFB激光器的驅(qū)動(dòng)頻率是主環(huán)的頻 率f的n分之一時(shí),可得到是控制脈沖n倍重復(fù)率的輸出脈沖。例如主環(huán)頻率f為19.4kHz時(shí),控制脈沖調(diào)制頻率為1145MHz,DFB激光器驅(qū)動(dòng)頻率 失諧在1/4f,則可得到4.58GHz重復(fù)率的輸出脈沖。

5.4 頻率上變換光纖激光器

P.Xie和T.R.Gosnell用鈦寶石激光器的860nm泵浦幾十厘米長(zhǎng)的光纖,通過(guò)更換不同的輸出鏡獲得了紅、橙、綠、藍(lán)4種顏色的激光,功率 分別為300mW、44mW、20mW和3mW,斜效率分別為52%、11.5%、12.4%和3%。包層泵浦上轉(zhuǎn)換光纖激光器的研究工作是國(guó)際上的最新 研究熱點(diǎn),它在常規(guī)光纖激光器研究工作的基礎(chǔ)上,利用頻率上轉(zhuǎn)換技術(shù)大大擴(kuò)展了激光器的頻率范圍,可獲得近紅外光、可見(jiàn)光乃至更短波長(zhǎng)的激光輸出。

六、結(jié)語(yǔ)

   隨著光通信網(wǎng)絡(luò)及 相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)的飛速發(fā)展,光纖激光器技術(shù)正在不斷向廣度和深度方面推進(jìn);技術(shù)的進(jìn) 步,特別是以光纖光柵、濾波器、光纖技術(shù)等為基礎(chǔ)的新型光纖器件等的陸續(xù)面市,將為光纖激光器的設(shè)計(jì)提供新的對(duì)策和思路。包層泵浦光纖激光器和單波長(zhǎng)、 2lRFL和3lRFL的面市,無(wú)疑體現(xiàn)出光纖激光器的巨大潛力。盡管目前多數(shù)類型的光纖激光器仍處于實(shí)驗(yàn)室研制階段,但已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室中充分顯示其 優(yōu)越 性。目前光纖激光器的開發(fā)研制正向多功能化、實(shí)用化方向發(fā)展。其中比較突出的光纖激光器類型有:能根據(jù)客戶需要波長(zhǎng)而輸出特定波長(zhǎng)的Raman光纖激光 器,針對(duì)WDM系統(tǒng)而開發(fā)的基于超連續(xù)譜的多波長(zhǎng)光纖激光器,能改變波長(zhǎng)間隔的多波長(zhǎng)光纖激光器。可以預(yù)見(jiàn),光纖激光器將成為L(zhǎng)D的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,必將在 未來(lái)光通信、軍事、工業(yè)加工、醫(yī)療、光信息處理、全色顯示和激光印刷等領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。

 

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