RU97111166A - OPTICAL FIBER WITH TWO HEARTS, METHOD OF ITS MANUFACTURE, LASER FIBER WITH TWO HEARTS AND OPTICAL AMPLIFIER WITH TWO HEARTS - Google Patents

OPTICAL FIBER WITH TWO HEARTS, METHOD OF ITS MANUFACTURE, LASER FIBER WITH TWO HEARTS AND OPTICAL AMPLIFIER WITH TWO HEARTS

Info

Publication number
RU97111166A
RU97111166A RU97111166/25A RU97111166A RU97111166A RU 97111166 A RU97111166 A RU 97111166A RU 97111166/25 A RU97111166/25 A RU 97111166/25A RU 97111166 A RU97111166 A RU 97111166A RU 97111166 A RU97111166 A RU 97111166A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
optical fiber
pump
laser
diameter
Prior art date
Application number
RU97111166/25A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2138892C1 (en
Inventor
Целльмер Хольгер
Бонзе Йорн
Унгер Соня
Райхель Фолькер
Original Assignee
ЛДТ ГмбХ унд Ко. Лазер-Дисплей-Технологи КГ
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
Priority claimed from DE19535526A external-priority patent/DE19535526C1/en
Application filed by ЛДТ ГмбХ унд Ко. Лазер-Дисплей-Технологи КГ filed Critical ЛДТ ГмбХ унд Ко. Лазер-Дисплей-Технологи КГ
Publication of RU97111166A publication Critical patent/RU97111166A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2138892C1 publication Critical patent/RU2138892C1/en

Links

Claims (14)

1. Оптическое волокно с двумя сердцевинами, состоящее из сердцевины накачки, центрально расположенной в сердцевине накачки лазерной сердцевины и окружающей сердцевину накачки оболочки, отличающееся тем, что выполненная в основном круглой в поперечном сечении сердцевина накачки имеет на внешней стороне по меньшей мере одну проходящую в направлении распространения света по двухсердцевинному оптическому волокну сошлифованную грань, составляющую 1-49% от диаметра сердцевины накачки.1. An optical fiber with two cores, consisting of a pump core centrally located in the pump core of the laser core and an envelope surrounding the pump core, characterized in that the pump core, which is made generally circular in cross section, has at least one outer side extending in the direction light propagation along a two-core optical fiber is a polished face, comprising 1-49% of the diameter of the pump core. 2. Оптическое волокно с двумя сердцевинами по п. 1, отличающееся тем, что в зависимости от длины волны лазерного излучения и применения диаметр ⌀PK сердцевины накачки без сошлифованной грани составляет 5-600 мкм, диаметр ⌀LK лазерной сердцевины составляет 1,5-20 мкм, а измеряемая по окружности сердцевины накачки сошлифованная грань "a" составляет 1-200 мкм.2. An optical fiber with two cores according to claim 1, characterized in that, depending on the wavelength of the laser radiation and application, the diameter ⌀ PK of the pump core without a polished face is 5-600 μm, the diameter ⌀ LK of the laser core is 1.5-20 μm, and the ground face “a” measured around the circumference of the pump core is 1–200 μm. 3. Оптическое волокно с двумя сердцевинами по п. 1, отличающееся тем, что оболочка двухсердцевинного оптического волокна выполнена из полимера или стеклянного материала с более низким по сравнению с сердцевиной накачки показателем преломления и толщиной немного более 5 мкм. 3. An optical fiber with two cores according to claim 1, characterized in that the casing of the two-core optical fiber is made of a polymer or glass material with a lower refractive index compared to the pump core and a thickness of slightly more than 5 μm. 4. Оптическое волокно с двумя сердцевинами по п. 1, отличающееся тем, что каждая из двух торцевых поверхностей двухсердцевинного оптического волокна ориентирована под прямым углом и/или под углом меньше 90o к оптической оси, имеет оптическое качество и покрыта по меньшей мере в зоне лазерной сердцевины зеркальным для определенных интервалов длин волн и/или просветляющим слоем.4. An optical fiber with two cores according to claim 1, characterized in that each of the two end surfaces of the two-core optical fiber is oriented at a right angle and / or at an angle less than 90 ° to the optical axis, has optical quality and is covered in at least a region laser core mirror for certain wavelength intervals and / or antireflection layer. 5. Способ изготовления оптического волокна с двумя сердцевинами, предусматривающий изготовление цилиндрической заготовки (преформы) из кварца или стекла стандартным способом, вытягивание стекловолокна из нагретой заготовки, отличающийся тем, что на наружной цилиндрической поверхности заготовки после изготовления сошлифовывают по меньшей мере одну грань, составляющую 1-49% от диаметра заготовки, и из шлифованной заготовки вытягивают двухсердцевинное оптическое волокно, причем температуру вытягивания заготовки регулируют таким образом, что наружная геометрия заготовки и наружная геометрия сердцевины накачки остаются конгруэнтными. 5. A method of manufacturing an optical fiber with two cores, comprising the manufacture of a cylindrical preform (preform) of quartz or glass in a standard manner, drawing fiberglass from a heated preform, characterized in that at least one face is ground on the outer cylindrical surface of the preform after manufacturing, component 1 -49% of the diameter of the preform, and a two-core optical fiber is pulled from the polished preform, and the temperature of the preform is drawn in such a way That the outer geometry of the preform and the outer geometry of the pump core remain congruent. 6. Способ изготовления оптического волокна с двумя сердцевинами по п. 5, отличающийся тем, что на заготовку после сошлифовывания грани наносят стеклянный или кварцевый слой определенной толщины с меньшим по сравнению с материалом будущей сердцевины накачки показателем преломления, причем толщину выбирают таким образом, что диаметр двухсердцевинного оптического волокна после вытягивания заготовки составляет по меньшей мере приблизительно 80 мкм. 6. A method of manufacturing an optical fiber with two cores according to claim 5, characterized in that after grinding the face, a glass or quartz layer of a certain thickness is applied with a refractive index smaller than the material of the future pump core, the thickness being chosen so that the diameter the two-core optical fiber after drawing the preform is at least about 80 microns. 7. Способ изготовления оптического волокна с двумя сердцевинами по п. 5, отличающийся тем, что наружный диаметр заготовки составляет 5-20 мм, а сошлифованная грань заготовки составляет 1-8 мм и заготовку изготавливают с постоянными в направлении цилиндра наружными размерами, а двухсердцевинное оптическое волокно (100, 200, 20) вытягивают с постоянным диаметром ⌀PK, сердцевины накачки, измеренным в месте без сошлифованной грани и составляющим 5-600 мкм.7. A method of manufacturing an optical fiber with two cores according to claim 5, characterized in that the outer diameter of the preform is 5-20 mm, and the polished face of the preform is 1-8 mm and the preform is made with outer dimensions constant in the direction of the cylinder, and the two-core optical the fiber (100, 200, 20) is pulled with a constant diameter ⌀ PK , the pump core, measured in a place without a polished face and amounting to 5-600 microns. 8. Волоконный лазер с двумя сердцевинами, в состав которого входят следующие расположенные в направлении распространения света конструктивные элементы: источник накачки, предпочтительно оптика (106) ввода, первое диэлектрическое зеркало, взаимодействующее с входным торцем двухсердцевинного оптического волокна, двухсердцевинное оптическое волокно, которое состоит из сердцевины накачки, лазерной сердцевины, расположенной центрально в сердцевине накачки, и окружающей сердцевину накачки оболочки, а также второе диэлектрическое зеркало, взаимодействующее с выходным торцем двухсердцевинного оптического волокна, отличающийся тем, что выполненная в основном круглой в поперечном сечении сердцевина накачки имеет на наружной стороне по меньшей мере одну проходящую в направлении распространения света по двухсердцевинному оптическому волокну сошлифованную грань, которая составляет 1-49% от диаметра сердцевины накачки.. 8. A fiber laser with two cores, which includes the following structural elements located in the direction of light propagation: a pump source, preferably input optics (106), a first dielectric mirror interacting with an input end of a two-core optical fiber, a two-core optical fiber, which consists of a pump core, a laser core located centrally in the pump core, and a shell surrounding the pump core, and a second dielectric mirror, interacting with the output end of the two-core optical fiber, characterized in that the pump core, made mainly of a circular cross section, has on the outer side at least one polished face passing in the direction of light propagation through the two-core optical fiber, which is 1-49% of the core diameter pumping .. 9. Волоконный лазер с двумя сердцевинами по п. 8, отличающийся тем, что длина двухсердцевинного оптического волокна составляет больше 0,1 м. 9. A fiber laser with two cores according to claim 8, characterized in that the length of the two-core optical fiber is more than 0.1 m 10. Волоконный лазер с двумя сердцевинами по п. 8, отличающийся тем, что для 4-уровневых лазерных систем диаметр ⌀PK сердцевины накачки в месте без сошлифованной грани составляет 75-600 мкм, диаметр ⌀LK лазерной сердцевины составляет 2-20 мкм, а измеряемая по окружности сердцевины накачки сошлифованная грань "a" составляет 5-100 мкм.10. The fiber laser with two cores according to claim 8, characterized in that for 4-level laser systems, the diameter ⌀ PK of the pump core in the place without a polished face is 75-600 μm, the diameter ⌀ LK of the laser core is 2-20 μm, and The ground face “a” measured around the circumference of the pump core is 5-100 μm. 11. Волоконный лазер с двумя сердцевинами по п.. 8, отличающийся тем, что для 3-уровневых лазерных систем и повышающих лазерных систем диаметр ⌀PK сердцевины накачки в месте без сошлифованной грани составляет 10-50 мкм, диаметр ⌀LK лазерной сердцевины составляет 2-10 мкм, а измеряемая по окружности сердцевины накачки сошлифованная грань "a" составляет 1-15 мкм.11. The fiber laser with two cores according to claim 8, characterized in that for 3-level laser systems and step-up laser systems, the diameter ⌀ PK of the pump core in the place without a polished face is 10-50 μm, the diameter ⌀ LK of the laser core is 2 -10 μm, and the ground face “a”, measured around the circumference of the pump core, is 1-15 μm. 12. Волоконный усилитель с двумя сердцевинами, в состав которого в направлении распространения света входят следующие конструктивные элементы: источник накачки, предпочтительно коллиматорная оптика, конденсор, предпочтительно оптика ввода, просветляющая или установленная под углом к оптической оси торцевая поверхность волокна, в которую вводится излучение накачки и оптический сигнал, двухсердцевинное оптическое волокно, которое состоит из сердцевины накачки, лазерной сердцевины, расположенной центрально в сердцевине накачки, и окружающей сердцевину накачки оболочки, а также просветляющая или установленная под углом к оптической оси торцевая поверхность волокна, из которой выходит усиленный оптический сигнал, отличающийся тем, что выполненная в основном круглой в поперечном сечении сердцевина накачки имеет на наружной стороне по меньшей мере одну проходящую в направлении распространения света по двухсердцевинному оптическому волокну сошлифованную грань, которая составляет 1-49% от диаметра сердцевины накачки. 12. A fiber amplifier with two cores, which includes the following structural elements in the direction of light propagation: a pump source, preferably collimator optics, a condenser, preferably input optics, a fiber end surface that is illuminated or installed at an angle to the optical axis, into which pump radiation is introduced and an optical signal, a two-core optical fiber, which consists of a pump core, a laser core located centrally in the pump core, and surrounding the end surface of the fiber, from which an amplified optical signal emerges, characterized in that the pump core, which is made generally circular in cross section, has at least one outer side passing in the direction light propagation along the two-core optical fiber is a ground face, which is 1-49% of the diameter of the pump core. 13. Волоконный усилитель с двумя сердцевинами по п. 12, отличающийся тем, что длина двухсердцевинного оптического волокна составляет больше 0,1 м, а наибольшая длина определяется тем, что усиленный оптический сигнал при работе больше усиленной спонтанной эмиссии, причем наибольшая длина двухсердцевинного оптического волокна составляет менее 50 м. 13. A fiber amplifier with two cores according to claim 12, characterized in that the length of the two-core optical fiber is more than 0.1 m, and the longest is determined by the fact that the amplified optical signal during operation is greater than the amplified spontaneous emission, and the longest two-core optical fiber is less than 50 m. 14. Волоконный усилитель с двумя сердцевинами по п. 12, отличающийся тем, что для 4-уровневых систем диаметр ⌀PK сердцевины накачки в месте без сошлифованной грани составляет 75-600 мкм, диаметр ⌀LK лазерной сердцевины составляет 2-20 мкм, а измеряемая по окружности сердцевины накачки сошлифованная грань "a" составляет 5-100 мкм.14. The fiber amplifier with two cores according to claim 12, characterized in that for 4-level systems the diameter ⌀ PK of the pump core in the place without a polished face is 75-600 μm, the diameter ⌀ LK of the laser core is 2-20 μm, and the measured around the circumference of the pump core, the ground face "a" is 5-100 microns.
RU97111166A 1995-09-25 1996-09-25 Optical fiber with two cores, process of its manufacture, fiber laser with two cores and fiber amplifier with two cores RU2138892C1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19535526.1 1995-09-25
DE19535526A DE19535526C1 (en) 1995-09-25 1995-09-25 Double core fiber laser
PCT/EP1996/004187 WO1997012429A1 (en) 1995-09-25 1996-09-25 Double-cored optical fibre, process for their production, double-cored fibre laser and double-cored fibre amplifier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97111166A true RU97111166A (en) 1999-05-20
RU2138892C1 RU2138892C1 (en) 1999-09-27

Family

ID=7773065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111166A RU2138892C1 (en) 1995-09-25 1996-09-25 Optical fiber with two cores, process of its manufacture, fiber laser with two cores and fiber amplifier with two cores

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5864645A (en)
EP (1) EP0793867B1 (en)
JP (1) JP3830969B2 (en)
CN (1) CN1095606C (en)
CA (1) CA2204865C (en)
DE (2) DE19535526C1 (en)
DK (1) DK0793867T3 (en)
RU (1) RU2138892C1 (en)
WO (1) WO1997012429A1 (en)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19620159C2 (en) * 1996-05-07 2002-08-08 Inst Physikalische Hochtech Ev Fiber lasers or fiber amplifiers with a new refractive index structure
JP4500374B2 (en) * 1997-05-27 2010-07-14 ジェイディーエス ユニフエイズ コーポレーション Laser marking system and energy control method
DE19723267A1 (en) * 1997-06-03 1998-12-10 Heidelberger Druckmasch Ag Method and arrangement for reducing the pump light at the exit of a fiber laser
DE19728889A1 (en) * 1997-07-07 1999-01-14 Daimler Benz Ag Laser system for colour picture production
DE19729539A1 (en) * 1997-07-10 1999-01-14 Daimler Benz Ag Laser system for production of colour systems
DE19736155C2 (en) * 1997-08-14 2001-12-13 Forschungsverbund Berlin Ev Arrangement for a compact fiber laser for generating laser radiation
US5949941A (en) * 1997-11-21 1999-09-07 Lucent Technologies Inc. Cladding-pumped fiber structures
US6157763A (en) * 1998-01-28 2000-12-05 Sdl, Inc. Double-clad optical fiber with improved inner cladding geometry
JP3251223B2 (en) * 1998-02-25 2002-01-28 日本電気株式会社 Optical amplifier
DE19819473C2 (en) * 1998-04-30 2000-02-10 Richard Wallenstein Device for generating coherent radiation
DE19825037C2 (en) * 1998-06-04 2000-12-21 Zeiss Carl Jena Gmbh Short-coherent light source and its use
US6192713B1 (en) 1998-06-30 2001-02-27 Sdl, Inc. Apparatus for the manufacture of glass preforms
JP3827883B2 (en) * 1999-05-07 2006-09-27 三菱電線工業株式会社 Optical fiber
DE19926299A1 (en) * 1999-06-09 2000-12-21 Zeiss Carl Jena Gmbh Up-conversion laser, has optical element between resonator mirror and fibre end, with numerical aperture of fibre core defined by inequality
US6996316B2 (en) * 1999-09-20 2006-02-07 Cidra Corporation Large diameter D-shaped optical waveguide and coupler
JP4237357B2 (en) * 1999-10-08 2009-03-11 信越化学工業株式会社 Method of manufacturing optical fiber preform having modified first cladding, optical fiber preform, and optical fiber
DE10009379C2 (en) * 2000-02-29 2002-04-25 Schneider Laser Technologies Fiber optic amplifier
DE10009380B4 (en) * 2000-02-29 2007-11-08 Jenoptik Ldt Gmbh fiber amplifier
JP2001267665A (en) 2000-03-16 2001-09-28 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical fiber for light amplification and optical fiber amplifier and optical fiber laser oscillator
US7027467B2 (en) * 2000-06-20 2006-04-11 Evotec Technologies Gmbh Fiber laser
JP2002111101A (en) * 2000-09-28 2002-04-12 Toshiba Corp Laser light source device
US6477307B1 (en) 2000-10-23 2002-11-05 Nufern Cladding-pumped optical fiber and methods for fabricating
US6516124B2 (en) * 2001-03-02 2003-02-04 Optical Power Systems Incorporated Fiber for enhanced energy absorption
US6608956B2 (en) 2001-03-12 2003-08-19 Verrillon Inc. Dual-clad polarization-preserving optical fiber
US6816513B2 (en) * 2001-04-02 2004-11-09 Apollo Instruments, Inc. High power high efficiency cladding pumping fiber laser
US6625363B2 (en) 2001-06-06 2003-09-23 Nufern Cladding-pumped optical fiber
US6687445B2 (en) 2001-06-25 2004-02-03 Nufern Double-clad optical fiber for lasers and amplifiers
EP1421419B1 (en) * 2001-07-12 2007-09-12 OCG Technology Licensing, LLC Optical fiber
DE10203392B4 (en) 2002-01-29 2014-09-04 Osram Opto Semiconductors Gmbh Arrangement for coupling radiation into an optical fiber
US7116887B2 (en) * 2002-03-19 2006-10-03 Nufern Optical fiber
DE10216627B4 (en) * 2002-04-15 2007-12-20 Carl Zeiss Jena Gmbh fiber laser
US7400808B2 (en) 2003-01-10 2008-07-15 The Furukawa Electric Co., Ltd. Optical fiber, light amplifier, and light source
WO2004066007A1 (en) * 2003-01-10 2004-08-05 The Furukawa Electric Co., Ltd Optical fiber, light amplifier, and light source
WO2004066458A2 (en) 2003-01-24 2004-08-05 Trumpf, Inc. Fiber laser
EP1586145B1 (en) 2003-01-24 2006-06-07 Trumpf, Inc. Side-pumped fiber laser
US6959022B2 (en) * 2003-01-27 2005-10-25 Ceramoptec Gmbh Multi-clad optical fiber lasers and their manufacture
JP2005019539A (en) * 2003-06-24 2005-01-20 Fujikura Ltd Rare earth-loaded fiber and optical fiber laser using the same
GB0314817D0 (en) * 2003-06-25 2003-07-30 Southampton Photonics Ltd Apparatus for providing optical radiation
WO2005031401A2 (en) * 2003-09-25 2005-04-07 Nufern Apparatus and methods for accommodating loops of optical fiber
JP3952033B2 (en) * 2004-04-02 2007-08-01 松下電器産業株式会社 Optical amplification fiber, optical amplification method, laser oscillation method, laser amplification device, laser oscillation device, laser device, and laser processing machine
US20050226580A1 (en) * 2004-04-08 2005-10-13 Samson Bryce N Optical fiber for handling higher powers
US7317857B2 (en) * 2004-05-03 2008-01-08 Nufem Optical fiber for delivering optical energy to or from a work object
US7483610B2 (en) * 2004-05-03 2009-01-27 Nufern Optical fiber having reduced defect density
CA2466970A1 (en) * 2004-05-12 2005-11-12 Coractive High-Tech Inc. Double-clad optical fibers
US7412135B2 (en) * 2005-01-21 2008-08-12 Nufern Fiber optic coupler, optical fiber useful with the coupler and/or a pump light source, and methods of coupling light
CA2611565C (en) * 2005-08-25 2012-04-17 Institut National D'optique Flow cytometry analysis across optical fiber
JP2007094209A (en) * 2005-09-29 2007-04-12 Rohm Co Ltd Light receiving system
JP4299826B2 (en) * 2005-11-30 2009-07-22 株式会社住田光学ガラス White light emitting device using fluorescent fiber
US7835608B2 (en) * 2006-03-21 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
US7768700B1 (en) 2006-11-30 2010-08-03 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical gain fiber having segments of differing core sizes
WO2011085465A1 (en) 2010-01-18 2011-07-21 Institut National D'optique Flow cytometry analysis across optical fiber
DK2140294T3 (en) * 2007-03-21 2016-08-22 Nufern Optical fiber article to handling of major energy and manufacturing method or use thereof
EP2182597A1 (en) 2007-08-28 2010-05-05 Fujikura, Ltd. Rare-earth doped core multi-clad fiber, fiber amplifier, and fiber laser
JP5913983B2 (en) * 2008-12-02 2016-05-11 バイオリテック ファーマ マーケティング リミテッド Laser induced vapor / plasma media medical treatment and apparatus
DE102009035375A1 (en) 2009-03-10 2010-09-30 J-Fiber Gmbh Method for producing an optical fiber
JP5531589B2 (en) * 2009-12-03 2014-06-25 パナソニック株式会社 Double clad fiber and fiber laser device
CN103253859A (en) * 2013-05-09 2013-08-21 中国科学院上海光学精密机械研究所 Preparation method of coating layer D-shaped phosphate microstructure band-gap type optical fiber
CN104022431A (en) * 2014-04-28 2014-09-03 中国科学院上海光学精密机械研究所 Wide-bandwidth, high signal-to-noise ratio and ultrashort-laser pulse device

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL193330C (en) * 1978-01-13 1999-06-02 Western Electric Co Optical waveguide and method for its manufacture.
US4815079A (en) * 1987-12-17 1989-03-21 Polaroid Corporation Optical fiber lasers and amplifiers
US5309452B1 (en) * 1992-01-31 1998-01-20 Univ Rutgers Praseodymium laser system
JPH0685356A (en) * 1992-08-17 1994-03-25 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Laser oscillator
US5373576A (en) * 1993-05-04 1994-12-13 Polaroid Corporation High power optical fiber
US5418880A (en) * 1994-07-29 1995-05-23 Polaroid Corporation High-power optical fiber amplifier or laser device
US5530710A (en) * 1995-05-15 1996-06-25 At&T Corp. High-power pumping of three-level optical fiber laser amplifier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97111166A (en) OPTICAL FIBER WITH TWO HEARTS, METHOD OF ITS MANUFACTURE, LASER FIBER WITH TWO HEARTS AND OPTICAL AMPLIFIER WITH TWO HEARTS
RU2138892C1 (en) Optical fiber with two cores, process of its manufacture, fiber laser with two cores and fiber amplifier with two cores
KR920006591B1 (en) Fiber optic amplifier
US7920763B1 (en) Mode field expanded fiber collimator
US3780295A (en) Light source coupler for optical waveguide
US4867520A (en) Optical fiber multiplexer
Koester 9A4-Laser action by enhanced total internal reflection
JPS6275407A (en) Optical transmitter
US5898802A (en) Coupling method and apparatus for coupling polymer fibers to a light source for improving power handling capabilities of the polymer fibers
US5351323A (en) Optical fiber for coupling to elliptically-shaped source
US4830453A (en) Device for optically coupling a radiation source to an optical transmission fiber
JP3020409B2 (en) Optical coupling device with enlarged entrance face
JPH068922B2 (en) Coupling device for a single mode optical fiber.
JP3479219B2 (en) Optical fiber for amplification
KR20050044486A (en) Focusing fiber optic
JPS62106413A (en) Optical transmission system with single mode optical transmission fiber having tapered end section
US10436967B2 (en) Optical diffuser
JPS6124685B2 (en)
US3484710A (en) Laser amplifiers
JPS6124684B2 (en)
US6496620B1 (en) Method and apparatus for improving power handling capabilities of polymer fibers
JP3067948B2 (en) Optical coupling device having reduced face-to-face coupling and method of manufacturing the same
US6975791B2 (en) Fiber laser pumping device
JP2651797B2 (en) Optical fiber optical coupling device
RU2026567C1 (en) Light-diffusing quartz fiber