Лазер

 

Использование: в лазерах с модуляцией добротности, предназначенных для волоконно-оптических линий связи. Сущность изобретения: лазер содержит резонатор, внутри которого на оптической оси установлены поляризатор и лазерный элемент из активированного оптического волокна, выполненного в виде по крайней мере одного витка, через центр которого проходит проводник подключенный к источнику импульсов тока. После подачи магнитного поля плоскость поляризации лазерного излучения в волокне поворачивается на угол (2p-1)90° и проходит через поляризатор, в результате формируется гигантский импульс. 1 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в лазерах с модуляцией добротности, предназначенных для волоконно-оптических линий связи.

Известен лазер, содержащий резонатор, внутри которого на оптической оси расположены лазерный элемент, поляризатор и ячейка Керра.

Недостатком этого технического решения является отсутствие магнитооптической модуляции при формировании гигантского импульса и повышенные оптические потери из-за наличия ячейки Керра [1].

Наиболее близким техническим решением к заявленному является лазер, содержащий резонатор, внутри которого на оптической оси установлены лазерный элемент, поляризатор и ячейка Поккельса [2].

Недостатком этого прототипа является отсутствие магнитооптической модуляции при формировании гигантского импульса.

Целью изобретения является обеспечение магнитооптической модуляции добротности резонатора лазера при формировании гигантского импульса.

Цель достигается тем, что известный лазер, содержащий расположенные на оптической оси активный элемент и поляризатор, дополнительно содержит магнитный блок, активный элемент выполнен в виде по крайней мере одного витка активированного оптического волокна, магнитный блок выполнен таким образом, что создаваемое им магнитное поле направлено вдоль оптического волокна, а длина оптического волокна L выбирается из условия 2 LH = =(2p-1) 90о, где - постоянная Верде материала оптического волокна на длине волны лазера; Н - напряженность магнитного поля в оптическом волокне; р - целое число.

Введение в лазер магнитного блока позволяет обеспечить магнитооптическую модуляцию добротности резонатора лазера при формировании гигантского импульса без использования ячейки Поккельса.

На чертеже показана упрощенная блок-схема волоконно-оптического лазера.

Лазер содержит резонатор, образованный глухим 1 и выходным 2 зеркалами (зеркало 1 может быть непосредственно нанесено на торец оптического волокна 3). Оптическое волокно образует по крайней мере один виток. Между волокном и зеркалом 2 установлен поляризатор 4, который не пропускает излучение, выходящее из волокна 3, если магнитное поле отсутствует. При этом блок магнитного поля может быть выполнен в виде проводника 5, проходящего через центр витка перпендикулярно его плоскости. Проводник 5 соединен с источником 6 импульсов тока. Оптическое волокно может быть выполнено в виде соленоида, соединенного с блоком 6. Излучение накачки вводится в оптическое волокно с помощью разветвителя, который не показан на чертеже.

Лазер работает следующим образом. Излучение накачки проходит по волокну 3, отражается от зеркала 1 и гасится поляризатором 4 до тех пор, пока не будет подан импульс тока в проводник 5 от источника 6. При необходимости для коммутации излучения накачки или генерируемого излучения может быть использован магнитооптический коммутатор типа М-200 фирмы Ноуа или другой магнитооптический коммутатор. После приложения импульса магнитного поля с амплитудой Н в волокне 3 плоскость поляризации света поворачивается на угол = 2 LH = (2p-1) 90о и полностью пропускается поляризатором 4, т.е. формируется гигантский импульс.

Лазерные элементы изготовлялись на основе стекол для ИК-волоконных световодов с малым светоослаблением, а именно легированных германиевых стекол с сурьмой, висмутом, ураном, стекол на основе фторидов циркония и гафния, халькогенидных стекол на основе сульфида и селенида мышьяка. Активаторами служили ионы гольмия, эрбия или тулия. Концентрация активатора не превышала 5 . 1022 см-3. В качестве сенсибилизатора использовали ионы церия, хрома, неодима, иттербия, эрбия и/или тулия, причем их концентрация не превышала 2 . 1022 см-3. Длину оптического волокна варьировали от 5 мм до 10 м. При каждом значении L подбирали напряженность магнитного поля Н, при которой выполняется условие = (2р-1) 90о. Во всех случаях обеспечивалась магнитооптическая модуляция добротности лазера при формировании гигантского импульса. Накачка была от полупроводникового лазера.

Дополнительным преимуществом заявляемого изобретения является возможность создания миниатюрных лазеров с модуляцией добротности (нет необходимости использования громоздких ячеек Поккельса), отсутствие высоких управляющих напряжений и слабые управляющие магнитные поля при большой длине оптического волокна.

Формула изобретения

ЛАЗЕР, содержащий расположенные на его оптической оси активный элемент и поляризатор, отличающийся тем, что, с целью обеспечения магнитооптической модуляции добротности резонатора при формировании гигантского импульса, активный элемент выполнен в виде по крайней мере одного витка активированного оптического волокна, установленного в магнитное поле, для создания которого дополнительно введен магнитный блок, выполненный так, что создаваемое им магнитное поле направлено вдоль оптического волокна, длина L которого выбрана из соотношения 2LH = (2p-1)90o, где - постоянная Верде материала оптического волокна на длине волны излучения лазера; H - напряженность магнитного поля в оптическом волокне; p - целое число.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Лазер // 2017294
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при разработке импульсных источников лазерного излучения

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в твердотельных лазерах с модуляцией добротности и диапазона длин волн 1,3-3 мкм

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при эксплуатации мощных импульсных лазеров, в которых применяются активные элементы (активные среды) со сравнительно высоким коэффициентом усиления

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к твердотельным активным материалам и пассивным модуляторам добротности резонаторов лазеров
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для создания лазеров с импульсно-периодической генерацией и перестраиваемой частотой следования импульсов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к фототропным средам, используемым в лазерных затворах

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к неодимсодержащим твердотельным технологическим лазерам с пассивной модуляцией добротности резонатора

Изобретение относится к лазерной технике, а более конкретно, к твердотельным лазерным излучателям, используемым в импульсных лазерных дальномерах, локаторах, целеуказателях

Изобретение относится к материалам лазерной техники, в частности к материалам для изготовления пассивных лазерных затворов или систем развязки многокаскадных генераторов

Лазер // 2124791
Изобретение относится к лазерной технике, в частности к импульсным твердотельным лазерам с электрооптической модуляцией добротности, и может быть использовано при разработке импульсных источников лазерного излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к неодимосодержащим твердотельным технологическим лазерам с пассивной модуляцией добротности резонатора

Лазер // 2164724
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к технологическим лазерам с активной модуляцией добротности резонатора

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в мощных лазерных системах

Изобретение относится к лазерной технике и может быть применено в нелинейных поглощающих элементах, используемых в качестве пассивных лазерных затворов и оптических развязок
Наверх