0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

带保偏FBG光栅对的线偏振激光器设计方案

深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-06 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。为了获得线偏振光纤激光器,可在输出端或光纤激光器腔内使用偏振器来选择单一偏振。但这种技术存在一些缺点,成本高、插损高、功率限制和可靠性问题。实现线偏振光纤激光器更有效的技术是使用保偏光纤光栅和本文中介绍的交叉轴熔接技术。

保偏FBG光栅

光纤布拉格光栅 (FBG) 的中心波长取决于光纤的折射率:

8826f4d2-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

保偏光纤的应力棒可对纤芯施加应力并在一个轴上产生更大的折射率,该轴称为慢轴,因为折射率较大时,传输速度较慢,如图1。

883d2568-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

图1. 熊猫型保偏光纤

因此,写入保偏光纤的FBG具有两个反射峰,其波长分别对应于慢轴和快轴。快轴和慢轴峰值之间的波长差异取决于光纤双折射,如图2。

88615df2-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

887816d2-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

图2. HR和OC FBG光栅对快轴和慢轴反射波长

带保偏FBG光栅对的线偏振激光器设计

为了获得单偏振操作,必须正确设计FBG HR和OC光栅对,以确保HR-FBG慢轴的中心波长与OC-FBG快轴的中心波长相匹配。为此,可以使用TeraXion的PowerSpectrum HPR,这是专门为此应用设计的一对匹配的HR和OC光栅对,如图3。

888e3b06-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

图3. 匹配的HR和OC FBG光栅对

图4说明了交叉轴熔接技术,其中HR FBG在有源光纤的输入处熔接,两根光纤的轴对齐。在增益光纤的输出端,将OC FBG旋转90度进行熔接(交叉轴熔接)。该技术可确保腔内只有两种偏振模式中的一种能振荡产生激光。利用这种技术,演示了具有高偏振消光比(PER)的线性偏振光纤激光器。

88b9bb00-33ed-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

图4. 使用FBG光栅对和交叉轴熔接技术的线偏振光纤激光器设计

明星单品

TeraXion PowerSpectrum HPR

功率处理:PowerSpectrum HPR光栅对的高效热量管理使其能够在multi-kW激光器中可靠运行。

高效率:PowerSpectrum HPR光栅对通过限制器件插损,提高光转换效率,降低成本。

低成本:PowerSpectrum HPR光栅对确保每个激光振荡器产生最佳功率,从而简化激光系统设计,并通过减少振荡器数量降低每瓦成本。

可靠性:长期可靠性对工业激光系统至关重要,十多年来,TeraXion已部署了数以万计的HPR设备。

结论

多种应用需要线偏振光纤激光器,使用PM FBG光栅对(如专为该应用设计的PowerSpectrum HPR)和交叉轴熔接技术设计单偏振光纤激光器具有很大优势,可以设计出具有高偏振消光比 (PER) 的线偏振激光器。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2890

    浏览量

    64262
  • 光纤
    +关注

    关注

    20

    文章

    4332

    浏览量

    77671
  • FBG
    FBG
    +关注

    关注

    0

    文章

    33

    浏览量

    16071
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    跳线知识讲解​

    一、引言​ 在光通信及众多光学应用领域中,跳线发挥着极为关键的作用。随着技术的不断进步,对于光信号传输的稳定性和准确性要求日益提高,跳线应运而生并得到广泛应用。它解决了普通光纤
    的头像 发表于 11-11 10:36 158次阅读

    基于热增强光纤布拉格光栅FBG)的热可调窄线宽外腔激光器

    的光纤布拉格光栅FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的窄线宽,以及65 pm/℃(8.125 GHz/℃)的高线性热调谐速率,其热调谐速率比常规FBG基外腔激光器提高了六倍。
    的头像 发表于 08-05 14:27 826次阅读
    基于热增强光纤布拉格<b class='flag-5'>光栅</b>(<b class='flag-5'>FBG</b>)的热可调窄线宽外腔<b class='flag-5'>激光器</b>

    连接:从功能到应用的深度探讨

    连接是一种专为偏光纤设计的精密光无源器件,其核心功能是在光信号传输过程中,保持偏振态的稳定性,最大限度减少
    的头像 发表于 07-04 11:17 597次阅读

    Virtuallab Fusion应用:光栅偏振分析

    分析——光栅光学平台中的一个强大工具,允许用户计算不同偏振状态下光栅级次的衍射效率,并提供额外选项来研究波长和入射角的作用——以及倾斜光栅
    发表于 06-16 08:50

    Macleod案例:Macleod中的偏振

    光束直径小于接收的光束直径时,该定义与使用受限光束(例如来自激光器的光束)的测量完全一致。 除了反射率和透射率外,其他基本参数是参考点处反射波和透射波相对于入射波相位的变化。 Paul Drude在
    发表于 06-10 08:46

    EastWave应用:垂直腔表面激光器

    激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。 □ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。 4. 网格精度说明 5.
    发表于 05-12 08:57

    OptiSystem应用:FBG滤波仿真

    、抗电磁干扰、使用灵活、并易于同光纤系统兼容集成等诸多优点,所以近年来光纤光栅在光通信、光纤激光器和光纤传感等领域的应用越来越受到人们的重视,取得了令人瞩目的成就。 1. 建模任务 本案例演示了均匀光纤布拉格
    发表于 04-10 08:45

    热可调窄线宽外腔激光器设计方案

    我们提出了一种无模式跳变(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)设计,该设计结合了半导体增益芯片和具有增强热灵敏度的光纤布拉格光栅FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的窄线宽
    的头像 发表于 04-07 09:54 833次阅读
    热可调窄线宽外腔<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>设计方案</b>

    EastWave应用:垂直腔表面激光器

    激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。 □ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。 4. 网格精度说明 5.
    发表于 02-24 09:03

    体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用

    体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用高功率波长稳窄线宽中红外激光器(2.5-5um波段)由于其波长处在大气窗口及分子“指纹”区等特殊性质,近年来中红外激光发展迅速且在医疗、通
    的头像 发表于 02-19 11:49 1427次阅读
    体布拉格<b class='flag-5'>光栅</b>(VBG)在中红外<b class='flag-5'>激光器</b>方面的应用

    体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用

    中红外激光器(2.5-5um波段)由于其波长处在大气窗口及分子“指纹”区等特殊性质,近年来中红外激光发展迅速且在医疗、通信、光谱学、环境检测、材料加工以及国防等领域有着重要的应用。 体布拉格光栅
    的头像 发表于 01-23 11:22 1066次阅读
    体布拉格<b class='flag-5'>光栅</b>(VBG)在中红外<b class='flag-5'>激光器</b>方面的应用

    光栅偏振分析

    分析——光栅光学平台中的一个强大工具,允许用户计算不同偏振状态下光栅级次的衍射效率,并提供额外选项来研究波长和入射角的作用——以及倾斜光栅
    发表于 01-13 09:49

    偏振分析

    能够详细分析和优化,不仅是偏振,还有抗反射结构和其他类型的光栅。它提供了与偏振有关的反射和/或透射衍射阶数的信息,同时还可以分析效率与波长和/或入射角的关系。 任务描述 本文件的主题
    发表于 01-13 08:59

    高效偏振无关传输光栅的分析与设计

    5252,174-182(2003)]中报道的概念,我们展示了如何严格分析光栅偏振相关特性,以及如何使用参数优化设计具有高衍射效率的偏振无关光栅。 设计任务
    发表于 01-10 08:57

    浅谈激光器的类型

    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 1700次阅读