RU2017102982A - Волоконный кольцевой генератор с пассивной синхронизацией мод - Google Patents

Волоконный кольцевой генератор с пассивной синхронизацией мод Download PDF

Info

Publication number
RU2017102982A
RU2017102982A RU2017102982A RU2017102982A RU2017102982A RU 2017102982 A RU2017102982 A RU 2017102982A RU 2017102982 A RU2017102982 A RU 2017102982A RU 2017102982 A RU2017102982 A RU 2017102982A RU 2017102982 A RU2017102982 A RU 2017102982A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
pulse generator
generator according
ring resonator
filters
Prior art date
Application number
RU2017102982A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2690864C2 (ru
RU2017102982A3 (ru
Inventor
Игорь САМАРЦЕВ
Андрей БОРДЕНЮК
Original Assignee
Айпиджи Фотоникс Корпорэйшн
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 Айпиджи Фотоникс Корпорэйшн filed Critical Айпиджи Фотоникс Корпорэйшн
Publication of RU2017102982A publication Critical patent/RU2017102982A/ru
Publication of RU2017102982A3 publication Critical patent/RU2017102982A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690864C2 publication Critical patent/RU2690864C2/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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • 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
    • H01S3/06791Fibre ring 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
    • H01S3/06Construction 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
    • H01S3/06708Constructional details of the fibre, e.g. compositions, cross-section, shape or tapering
    • H01S3/06725Fibre characterized by a specific dispersion, e.g. for pulse shaping in soliton lasers or for dispersion compensating [DCF]
    • 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
    • H01S3/06754Fibre amplifiers
    • 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
    • H01S3/08013Resonator comprising a fibre, e.g. for modifying dispersion or repetition rate
    • 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
    • H01S3/08018Mode suppression
    • H01S3/08022Longitudinal modes
    • H01S3/08027Longitudinal modes by a filter, e.g. a Fabry-Perot filter is used for wavelength setting
    • 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
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • 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
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/094Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
    • H01S3/094003Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
    • 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
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/094Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
    • H01S3/0941Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light of a laser diode
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • H01S3/10023Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by functional association of additional optical elements, e.g. filters, gratings, reflectors
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/11Mode locking; Q-switching; Other giant-pulse techniques, e.g. cavity dumping
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/11Mode locking; Q-switching; Other giant-pulse techniques, e.g. cavity dumping
    • H01S3/1106Mode locking
    • H01S3/1112Passive mode locking
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/131Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/131Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation
    • H01S3/1312Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation by controlling the optical pumping
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/136Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling devices placed within the cavity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Claims (51)

1. Волоконный генератор импульсов для испускания серии импульсов, каждый из которых характеризуется требуемой шириной спектра, продолжительностью и энергией, содержащий множество волоконных групп, соединенных друг с другом с образованием кольцевого резонатора, который направляет сигнал в одном направлении, причем каждая волоконная группа содержит:
волоконный усилитель для увеличения интенсивности сигнала до требуемого значения;
оптическое волокно, принимающее сигнал с требуемой интенсивностью, достаточной для увеличения ширины спектра сигнала до требуемого значения на выходе из оптического волокна; и
спектральный фильтр, соединенный с выходом оптического волокна и характеризующийся наличием полосы пропускания, причем полосы пропускания соответствующих оптических фильтров волоконных групп центрированы на соответствующих частотных компонентах, спектрально удаленных друг от друга, для обеспечения последовательного наложения сигнала на полосы пропускания соответствующих фильтров;
по меньшей мере одну волоконную группу, содержащую выходной ответвитель, напрямую соединенный с выходом оптического волокна и выполненный с возможностью направлять импульсы с требуемой шириной спектра, продолжительностью и энергией за пределы кольцевого резонатора.
2. Волоконный генератор импульсов по п. 1, дополнительно содержащий:
множество генераторов накачки, каждый из которых запускает непрерывную волну излучения, входящего в волоконный усилитель, и длина волны которого отличается от длины волны импульсов; и
множество источников затравки, каждый из которых испускает соответствующие эталонные импульсы для инициирования сигнала до включения генераторов накачки, причем после включения генераторов накачки происходит отключение источников затравки, эталонные импульсы проходят по кольцевому резонатору с частотой повторений, отличающейся от частоты повторений импульсов сигнала, и после входа в волоконный усилитель снижают хранящуюся накопленную энергию до уровня энергии, недостаточного для выработки импульсов с модулированной добротностью в кольцевом резонаторе.
3. Волоконный генератор импульсов по п. 2, в котором центральные частоты соответствующих оптических фильтров спектрально не накладываются друг на друга и блокируют прохождение непрерывной волны излучения (CW) через кольцевой резонатор или накладываются друг на друга таким образом, что пропускают менее 0,1% от непрерывной волны излучения.
4. Волоконный генератор импульсов по п. 1, дополнительно содержащий множество генераторов накачки, каждый из которых выполнен с возможностью:
изначально испускать предварительный импульс, достаточный для инициирования шумов в требуемой области спектра, который содержит по меньшей мере один питч, проходящий через волоконные усилители, волокна и фильтры соответствующих двух волоконных групп, для изменения питча в сигнал с требуемой шириной спектра и интенсивностью; и
после этого испускание непрерывной волны излучения;
центральные частоты соответствующих оптических фильтров спектрально удалены друг от друга, так что полосы пропускания соответствующих оптических фильтров накладываются друг на друга, причем область спектра между наложенными полосами пропускания образована с возможностью обеспечения циркуляции неотфильтрованной части непрерывной волны излучения вдоль кольцевого резонатора, достаточной для уменьшения накопленной энергии в волоконных усилителях до уровня, недостаточного для выработки импульсов с модулированной добротностью, причем фильтры выполнены с соответствующими амплитудами пропускной способности, равными друг другу или отличными друг от друга.
5. Волоконный генератор импульсов по п. 4, в котором центральные частоты соответствующих оптических фильтров находятся на расстоянии друг от друга, так что полосы пропускания соответствующих фильтров накладываются друг на друга, образуя между ними область спектра, способную пропускать менее 10% максимальной пропускной способности одного из фильтров, характеризующихся наивысшей пропускной способностью.
6. Волоконный генератор импульсов по п. 5, в котором образованная наложением зона способна пропускать самое большее 0,1% от максимальной пропускной способности другого фильтра, характеризующегося наименьшей пропускной способностью.
7. Волоконный генератор импульсов по п. 4, в котором продолжительность предварительного импульса может меняться от доли миллисекунды до нескольких миллисекунд, а мощность больше мощности сигнала непрерывной накачки.
8. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором волоконные группы могут иметь нормальную чистую дисперсию или чистую аномальную дисперсию, причем во время прохождения через волоконные группы спектрально расширенный импульс сигнала растягивается по времени.
9. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором волоконные группы, образующие кольцевой резонатор, могут иметь чистую нулевую дисперсию.
10. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором спектрально расширенный импульс сигнала представляет собой линейно чирпированный импульс.
11. Волоконный генератор импульсов по п. 1, дополнительно содержащий дополнительный выходной ответвитель, соединенный с выходом другого оптического волокна, причем импульс с требуемой шириной спектра, интенсивностью и энергией выходит из кольцевого резонатора после совершения каждой половины двустороннего прохода.
12. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором полосы пропускания соответствующих спектральных фильтров характеризуются наличием соответствующих идентичных полос пропускания, или идентичных амплитуд пропускной способности, или идентичных полос пропускания и амплитуд пропускной способности.
13. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором полосы пропускания соответствующих спектральных фильтров характеризуются наличием разных полос пропускания, причем одна из них самое большее в пять раз больше другой.
14. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором каждая волоконная группа выполнена в поляризационно-стабилизированном (РМ) формате или не в поляризационно-стабилизированном (РМ) формате.
15. Волоконный генератор импульсов по п. 7, в котором последовательно запущенные эталонные импульсы характеризуются наличием постепенно уменьшающихся амплитуд или равномерных амплитуд для обеспечения снижения энергии, накопленной в волоконных усилителях, до уровня, недостаточного для выработки импульсов с модулированной добротностью в кольцевом резонаторе.
16. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором каждый волоконный усилитель содержит многомодовую сердцевину с противоположными конечными областями относительно небольшого равномерного диаметра и центральную равномерно выполненную область, диаметр которой превышает диаметр конечных областей, причем многомодовая сердцевина выполнена с возможностью выдерживать только основную моду на рабочей длине волны импульсов сигнала.
17. Генератор импульсов по п. 1, в котором каждый волоконный усилитель содержит активное волокно с одной поперечной модой.
18. Волоконный генератор импульсов по п. 16 или 17, дополнительно содержащий пассивные волокна с одной поперечной модой, соединенные с соответствующими противоположными концами каждого усилителя.
19. Волоконный генератор импульсов по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один изолятор, соединенный между двумя волоконными группами.
20. Волоконный генератор импульсов по п. 5 или 7, дополнительно содержащий входные ответвители, направляющие выходные пучки накачки и источников затравки в кольцевой резонатор.
21. Волоконный генератор импульсов по п. 5 или 7, в котором генераторы накачки выполнены с возможностью боковой накачки или торцевой накачки соответствующих усилителей.
22. Волоконный генератор импульсов по п. 1, в котором полосы пропускания соответствующих фильтров находятся на меньшей или большей ширине спектра импульса, чем требуется.
23. Волоконный лазер с кольцевым резонатором для создания и вывода сверхбыстрых импульсов, содержащий
множество волоконных групп, соединенных друг с другом с образованием кольцевого резонатора, причем каждая волоконная группа содержит волоконный усилитель, компонент чирпирования импульса и оптический фильтр, соединенный с выходом компонента чирпирования импульса и характеризующийся наличием полосы пропускания; и
выходной ответвитель, непосредственно соединенный с выходом компонента чирпирования для направления импульсов за пределы кольцевого резонатора, причем полосы пропускания соответствующих оптических фильтров волоконных групп центрированы на соответствующих частотных компонентах, спектрально удаленных друг от друга.
24. Волоконный лазер с кольцевым резонатором по п. 23, в котором компонент чирпирования импульса представляет собой отрезок оптического волокна.
25. Способ генерирования серии сверхкоротких импульсов в волоконном лазере с кольцевым резонатором, предусматривающий:
последовательное пропускание сигнала через спектральные фильтры для пропускания коротких и длинных волн, центрированные на соответствующих удаленных друг от друга центральных длинах волн, за счет чего происходит пропускание соответствующих подобластей коротких волн и длинных волн в области спектра сигнала, и
выведение сверхкороткого импульса из кольцевого резонатора по меньшей мере после совершения каждого двустороннего прохода сигнала.
26. Способ по п. 25, дополнительно предусматривающий:
усиление сигнала перед каждой фильтрацией до требуемой пиковой интенсивности; и
увеличение ширины усиленного сигнала по спектру в волоконном компоненте чирпирования перед фильтрацией.
27. Способ по п. 26, в котором фильтры коротких и длинных волн характеризуются наличием соответствующих центральных длин волн, расположенных на расстоянии друг от друга, так что полосы пропускания соответствующих фильтров не накладываются друг на друга.
28. Способ по п. 26, в котором фильтры коротких и длинных волн характеризуются наличием соответствующих центральных длин волн, расположенных на расстоянии друг от друга, так что полосы пропускания соответствующих фильтров накладываются друг на друга.
29. Способ по п. 27, дополнительно предусматривающий:
инжекцию одного или нескольких эталонных импульсов в кольцевой резонатор в течение первого периода времени; и
инициирование непрерывной волны излучения, содержащей компонент непрерывной волны излучения и компонент питча внутри кольцевого резонатора, в течение первого периода времени;
превращение компонента питча в сигнал; и
прекращение инжекции эталонных импульсов во время превращения компонента питча.
30. Способ по п. 28, дополнительно предусматривающий:
инжекцию предварительного импульса накачки в кольцевой резонатор в течение периода времени; и
после этого ввод непрерывной волны излучения в кольцевой резонатор.
RU2017102982A 2014-12-15 2015-12-15 Волоконный кольцевой генератор с пассивной синхронизацией мод RU2690864C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462091817P 2014-12-15 2014-12-15
US62/091,817 2014-12-15
PCT/US2015/065798 WO2016100330A1 (en) 2014-12-15 2015-12-15 Passively mode-locked fiber ring generator

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017102982A true RU2017102982A (ru) 2019-01-17
RU2017102982A3 RU2017102982A3 (ru) 2019-05-14
RU2690864C2 RU2690864C2 (ru) 2019-06-06

Family

ID=56127463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102982A RU2690864C2 (ru) 2014-12-15 2015-12-15 Волоконный кольцевой генератор с пассивной синхронизацией мод

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10193296B2 (ru)
EP (1) EP3235076B1 (ru)
JP (1) JP6657178B2 (ru)
KR (1) KR102218499B1 (ru)
CN (1) CN106716749B (ru)
BR (1) BR112017004051B1 (ru)
CA (1) CA2955503C (ru)
RU (1) RU2690864C2 (ru)
WO (1) WO2016100330A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633285C1 (ru) * 2016-07-05 2017-10-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Волоконный задающий генератор
CN108963736B (zh) * 2018-08-16 2019-08-13 深圳番越光电有限公司 一种高峰值功率皮秒和纳秒短波长光纤激光器
JP7524164B2 (ja) * 2018-09-05 2024-07-29 アイピージー フォトニクス コーポレーション パルス構成可能ファイバーレーザーユニット
CN109698458B (zh) * 2019-01-24 2020-02-07 广东朗研科技有限公司 非线性环路滤波的Mamyshev型激光振荡器
CN109687269B (zh) * 2019-01-24 2020-07-31 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种基于掺铥石英光纤的1.7μm锁模光纤激光器
US20220149579A1 (en) * 2019-01-31 2022-05-12 Ipg Photonics Corporation Ultrashort pulse laser source with chirped pulse amplification and tailored pulse train
CN110061410B (zh) * 2019-05-06 2021-04-13 华南师范大学 锁模振荡器
RU2729064C1 (ru) * 2019-11-14 2020-08-04 Валерий Владимирович Крюков Способ преобразования ядерной энергии (энергии радиоактивного распада и/или деления) в оптическую энергию и устройство для его осуществления
CN110911948A (zh) * 2019-11-29 2020-03-24 西安奇芯光电科技有限公司 一种基于混合集成技术的啁啾管理激光器
CN111244740A (zh) * 2020-02-27 2020-06-05 北京交通大学 一种波长间隔可调的高稳定性多波长光纤激光器
JPWO2021246531A1 (ru) * 2020-06-05 2021-12-09
CN112234417A (zh) * 2020-10-19 2021-01-15 杭州奥创光子技术有限公司 一种全光纤飞秒激光器及其方法
RU206388U1 (ru) * 2020-12-29 2021-09-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Волоконный тулиевый усилитель мощности ультракоротких импульсов на длине волны 1,9 мкм
CN113161863B (zh) * 2021-03-05 2023-06-27 电子科技大学 基于时域锁模光电振荡器的微波脉冲产生装置及方法
CN114122877B (zh) * 2021-10-27 2024-08-13 中国人民解放军国防科技大学 1.5微米波段全保偏双向锁模光纤激光器

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4835778A (en) 1987-09-30 1989-05-30 Spectra-Physics, Inc. Subpicosecond fiber laser
US6643299B1 (en) * 2000-07-17 2003-11-04 Calmar Optcom, Inc. Bi-metal and other passive thermal compensators for fiber-based devices
JP3948598B2 (ja) * 2000-09-01 2007-07-25 富士通株式会社 光信号を処理するための方法、装置及びシステム
US6590910B2 (en) * 2000-09-22 2003-07-08 Calmar Optcom, Inc. Actively mode-locked fiber laser with controlled chirp output
EP1318579A1 (en) * 2001-12-10 2003-06-11 Corning Incorporated Multi-wavelength raman laser
US7251258B2 (en) 2002-12-12 2007-07-31 Cornell Research Foundation, Inc. Femtosecond ytterbium fiber laser with photonic crystal fiber for dispersion control
JP4514130B2 (ja) 2002-12-20 2010-07-28 株式会社アルネアラボラトリ 光パルスレーザ
US8040929B2 (en) * 2004-03-25 2011-10-18 Imra America, Inc. Optical parametric amplification, optical parametric generation, and optical pumping in optical fibers systems
US7602825B1 (en) * 2004-10-20 2009-10-13 Calmar Optcom, Inc. Tunable passively mode-locked lasers with phase-lock feedback for low timing jitters
JP2006324613A (ja) * 2005-05-17 2006-11-30 Alnair Labs:Kk 受動モード同期短パルス光ファイバレーザおよびスキャニングパルスレーザ
US7633977B2 (en) * 2007-08-08 2009-12-15 Wisconsin Alumni Research Foundation Multispectral laser with improved time division multiplexing
JP5495506B2 (ja) * 2008-05-13 2014-05-21 キヤノン株式会社 レーザ装置および光断層画像撮像装置
US9008133B2 (en) 2008-11-12 2015-04-14 Cornell University Giant-chirp oscillator for use in fiber pulse amplification system
US8934509B2 (en) * 2009-11-23 2015-01-13 Lockheed Martin Corporation Q-switched oscillator seed-source for MOPA laser illuminator method and apparatus
US8494014B2 (en) 2011-04-08 2013-07-23 Auckland Uniservices Limited Laser device
US10608400B2 (en) 2011-10-04 2020-03-31 Cornell University Fiber source of synchronized picosecond pulses for coherent Raman microscopy and other applications
LT6261B (lt) 2014-08-06 2016-04-11 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras Ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimo būdas ir generatorius
RU2605639C1 (ru) * 2015-06-30 2016-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРЭ-Полюс" (ООО НТО "ИРЭ-Полюс") Способ и устройство для стабилизации оптической мощности и спектрального состава излучения волоконного лазера ультракоротких импульсов

Also Published As

Publication number Publication date
BR112017004051A2 (pt) 2017-11-28
BR112017004051B1 (pt) 2022-06-07
WO2016100330A1 (en) 2016-06-23
CN106716749A (zh) 2017-05-24
US10193296B2 (en) 2019-01-29
JP6657178B2 (ja) 2020-03-04
CA2955503C (en) 2021-04-13
RU2690864C2 (ru) 2019-06-06
KR20170101880A (ko) 2017-09-06
JP2018502434A (ja) 2018-01-25
EP3235076A1 (en) 2017-10-25
EP3235076B1 (en) 2022-03-16
KR102218499B1 (ko) 2021-02-19
CA2955503A1 (en) 2016-06-23
EP3235076A4 (en) 2018-08-08
US20170365972A1 (en) 2017-12-21
CN106716749B (zh) 2019-11-15
RU2017102982A3 (ru) 2019-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2017102982A (ru) Волоконный кольцевой генератор с пассивной синхронизацией мод
JP2018502434A5 (ru)
TWI413322B (zh) 用於可調式脈衝雷射源方法和系統
CN106575849B (zh) 超短光脉冲的发生方法及发生器
US20220337017A1 (en) Method for generating gigahertz bursts of pulses and laser apparatus thereof
US20110286479A1 (en) Pulsed light source
US9276375B2 (en) Tunable system for generating an optical pulse based on a double-pass semiconductor optical amplifier
EP4162569B1 (en) Femtosecond laser source and multiphoton microscope
CN104600550B (zh) 三倍或四倍布里渊频移间隔的多波长激光发生装置
CN110112646A (zh) 一种时延标签隐藏的混沌激光信号产生方法及***
KR20180072687A (ko) 고속 변조 디바이스를 포함하며 n-파동 혼합에 의해 광 펄스들을 생성하거나 증폭하기 위한 비선형 광학 시스템
TWI473373B (zh) 間隔時間可調脈衝序列產生裝置
DE102015106633B4 (de) Faseroptischer Lasergenerator
CN102447212A (zh) 脉冲光纤放大器阵列光反馈环形腔相干组束***
EP2994962B1 (en) A coherent dynamically controllable narrow band light source
CN103633548A (zh) 基于体布拉格光栅的光谱脉冲合束光纤激光器
Kim et al. Broadband and ultra-flat optical comb generation using an EO comb source and a programmable pulse shaper
KR101757356B1 (ko) 모드잠금펄스와 잡음펄스의 선택적 펄스 생성장치
CN107835049B (zh) 一种激光通信方法
KR101660331B1 (ko) 준연속 레이저의 펄스 쉐이핑을 위한 광신호 변조 장치 및 방법
RU2016130129A (ru) Способ формирования многоимпульсных пакетов фемтосекундных лазерных импульсов
EP2807710B1 (de) Vorrichtung zur erzeugung von lichtpulsen
JP2005241732A (ja) 光パルス増幅装置
Endo et al. 15-GHz, Kerr-Lens mode-locked laser and Fourier synthesis of each comb tooth
Campos-Mejía et al. Synchronization of infrared and green components in a loss-modulated dual-cavity Nd: YAG laser with second harmonic generation: Coexisting attractors and oscillation death