大功率光纤激光器技术及其应用(共11页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第 21 卷第 6 期山东科学Vol. 21 No. 6专心-专注-专业2008 年 12 月SHANDONG SCIENCEDec. 2008文章编号: 1002 4026( 2008) 06 0072 06大功率光纤激光器技术及其应用宋志强( 山东省 科学院激光研究所, 山东 济南 )摘要: 光纤激光器是当今光电子技术研究领域中最炙手可热的研究课题, 尤其是大功率光纤激光器, 已在很多领域表现 出取代传统 固体激光 器和 CO2 激光器 的趋势。本文 从光纤激 光器的结构 出发, 详细论述 了大功率光纤激光器的工作原理和关键技术, 重点介绍了应用更为广泛 的脉冲型
2、 光纤激光器 技术, 最后简单 列举了大功率光纤激光器的优势及其在工业加工、国防、医疗等领 域里的应用情况。关键词: 光纤激光器; 包层泵浦技术; 双包层掺杂光纤; 光纤光栅; 应用中图分类号: TN249文献标识码: AThe Development of High Power Fiber Laser and Its ApplicationsSONG Zhi qiang( Institute of Laser , Shandong Academy of Sciences , Jinan , China )Abstract: The technology of fiber lasers is
3、one of research focuses topics in current optoelectronic area,especially for a high power fiber opt ic laser that has exhibited a tendency substituting traditional solidstate laser and CO2 laser in many areas. We fully expound its principles and some key technologies fromits structure, emphasize the
4、 technology of a pulse fiber optic laser that is more widely applied, andenumerate its superiorit ies and applications in such areas industrial processing, national defense, medicalservice, etc.Key words: fiber optic laser; cladding pump; double clad rare earth doped fiber; fiber Bragg grating;appli
5、cation所谓光纤激光器就是利用稀土掺杂光纤作为增益介质的激光器, 它的发展历史几乎和激光器技术一样长。早在 20 世纪 60 年代初, 美国光学公司的 E. Snitzer 等人就已经提出了掺稀土元素光纤激光器和放大器 1 2器才进入了一个蓬勃发展的阶段。最近十年, 适合各种不同应用目的和领域的光纤激光器已雨后春笋般涌 3- 5。1工作原理及关键技术同其他类型激光器一样, 光纤激光器主要由泵浦源、谐振腔和增益介质三要素构成, 具体包括泵浦 LD、DCDF、大模场 FBG 和光纤合束器等, 如图 1 所示。光纤激光器的所有器件均可由光纤介质制作, 因此光纤技术是决定光纤激光器性能的关键因素。
6、收稿日期: 2008 08 23基金项目: 山东省仪器设备改造项目资助( 2007GG1TC04039) 。作者简介: 宋志强( 1982- ) , 男, 硕士, 主要研究方向为大功率光纤激光器技术。E mail: zhiqiangs gmail. com的构想 , 但直到 20 世纪 80 年代, 随着激光二极管泵浦技术的发展和双包层结构光纤的提出 , 光纤激光现于世第 6 期特种光纤技术1. 1宋志强: 大功率光 纤激光器技术及其应用图 1-14大功率全光纤激光器结构原理图73起初, 光纤激光器采用直径小于 10 m 的掺杂纤芯作为激光和泵浦光的共同波导, 由于 LD 泵浦光只能从面积极小
7、的端面进入纤芯且只能采用单模 LD 泵浦, 导致泵浦耦合效率很低, 光纤激光器输出功率不高,限制了其应用。1988 年, E. Snitzer 等人提出了基于包层泵浦技术的双包层结构光纤使得这一问题得到解决。双包层光纤结构如图 2 所示, 它是在单包层光纤的基础上围绕掺杂纤芯增加了一个内包层作为泵浦光的传输波导, 多模泵浦光可在内包层中传输并不断穿越纤芯而被其中的掺杂离子吸收, 而产生的激光仍由纤芯波导传输以保证其高光束质量。双包层光纤的内包层直径一般在 40 500 m, NA 一般在0. 2 0. 5 之间, 用以传输大功率多模泵浦光; 掺杂纤芯直径一般在 550 m, NA 在 0. 0
8、5 0. 22 之间, 对于具有大模场面积图 2 双包层掺杂光纤结构原理图的双包层光纤, 虽然理论上其纤芯支持多种模式, 但可以通过弯曲损耗等方法使其输出单模激光。由于内包层有较大的截面积和数值孔径, 可容许千瓦级多模半导体泵浦激光进入其中, 从而大大提高了光纤激光器的单模输出功率。纤芯的掺杂浓度以获得高泵浦吸收,避免浓度淬灭效应和热学问题, 降低背景损耗为标准。另外, 由于光纤结构的旋转对称性, 双包层掺杂光纤对泵浦光的吸收效率很低。为了打破泵浦光在内包层中的旋转对称性, 常用的方法是采用矩形、方形、梅花形、多边形、D 形以及偏心结构等内包层结构, 见图3。圆形内包层结构的双包层光纤易于制备
9、和熔接, 但对泵浦光的吸收效率最低。偏心结构以及矩形等非圆形内包层结构的双包层光纤对泵浦光的吸收效率很高, 但与常规光纤的熔接很困难。而多边形和 D 形内包层结构的光纤不仅对泵浦光有很高的吸收效率, 而且易于与其他光纤低损耗熔接。近来, 人们不断提出了几种更先进结构的特种光纤。英国 Southampton 大学的光电子研究中心提 出了一 种螺旋 状纤 芯结构 的双包 层光 6数, 并且螺旋状结构的纤 芯能有效的抑制大尺图 3常见的几种内包层结构示意图寸纤芯中高阶模的产生。多纤芯结构双包层光纤相对于单芯双包层光纤在保证单模输出的情况下提高了输 7 8凭借其独特的结构, 具有很多优点, 如: 可以
10、设计成具有大的数值孔径( 最高达 0. 9) , 对激光器的泵浦非常有利; 模场面积根据需要设计的自由度相当大, 并保持单模, 用大模场面积 PCF 可以研制高功率激光器, 而小模场面积 PCF 可以获得低阈值激光器; 独特的色散特性零色散点可推移至可见光波段, 使它具有制造可见波段全光纤孤子激光器的潜力; 具有非常高的非线性, 可以进行拉曼激光器与放大器的研制。1. 2泵浦耦合技术简单来说, 泵浦耦合技术就是如何高效率的将泵浦光耦合到双包层掺杂光纤的内包层中去。为此, 人们纤 。这种光纤能更有效的提高泵浦光吸收系出功率, 尤其是在脉冲光纤激光器中得到了体现 。另外, 光子晶体光纤( PCF)
11、74山东科学2008 年提出了很多泵浦光和双包层光纤之间的耦合方法, 常见的有采用准直聚焦透镜组整形的端面泵浦耦合, 采用V 形槽、内嵌反射镜、光纤侧面熔接等方案的侧面泵浦耦合, 但分立的端面泵浦和侧面泵浦耦合方案在稳定性和操作性上均有很大的缺陷。从大功率光纤激光器的发展趋势来看, 要求泵浦耦合器件在将泵浦光耦合到内包层的同时, 尽量不影响和损害双包层光纤的纤芯, 因为只有这样才能在不影响激光的产生和传输的情况下实现级联泵浦和超大功率的输出。目前国际上采用较多的实用化方案是将多个 LD通过尾纤合并到单根匹配光纤输出, 来获得高功率的泵浦光, 再通过与掺 杂光纤熔 接对其进 行泵浦。ITF公司率
12、先研制出一种高耦合效率的, 适合大功率下工作的光纤合束器 9, 其结构见图 4。由于 7 根和 19 根光纤在合并熔融拉锥后的截面更接近于圆形, 因此光纤合束器大多是采用 7 1 或 19 1 的结构。由于光图 4 光纤合束器结构示意图纤合束器是由光纤介质制作, 很容易和其它光纤器件无缝连接, 因此这种泵浦方法可制成体积小、重量轻、结构坚固、稳定性能好的大功率全光纤激光器。1. 3FBG 刻写技术FBG 是一种刻写在光纤纤芯中的 Bragg 光栅, 它能够把前向传输的纤芯模式能量耦合给后向传输的纤芯模式, 形成在谐振波长附近一定带宽的能量反射。FBG 可达到较高的反射率( 100% ) 和较窄
13、的反射带宽( 0. 1 nm) , 作为光纤激光器的谐振腔腔镜, 可使激光器具有更紧凑的结构和更高的稳定性。由于 FBG 本身就是由光纤制作而成, 因此在光纤激光器的全光纤化设计中具有明显的优势, 是作为大功率双包层光纤激光器腔镜的最佳选择。1989 年, Gerry Melted 首次提出采用两束波长位于掺 Ge 石英光纤吸收带内的紫外激光相干涉, 从光纤侧面写入了一种永久的折射率呈周期性分布的 FBG 10。经过几十年的不断发展, 目前光纤光栅的制作方法多种多样。采用适当的光纤增敏技术、不同的成栅方法并结合使用合适光源, 几乎可以在各种类型的光纤上刻写出光栅。制作应用于 全光纤化 高功率光
14、 纤激光器 的 FBG, 紫外曝 光相位掩 模法是相 对可行的 技术方 11。关键问题在于光敏双包层光纤的获得, 载氢方法虽然可行, 但要实现光纤光栅的高稳定性, 许多工艺还需要进一步摸索。近年来研究的一个新领域是用飞秒脉冲激光器作为成栅光源 12, 利用该光源并结合全息干涉法、相位掩模法及点点写入法可以制作高质量的光纤光栅, 且光栅温度耐受性好, 适合用作高功率光纤激光器的腔镜。飞秒激光写入光栅法与紫外曝光法相比有许多优点, 因此在光纤激光器的腔镜应用上有很大的发展潜力。1. 4LD 光纤耦合技术大功率光纤激光器一般采用光纤耦合输出的 LD 作为泵浦源。LD 的输出光束在垂直于结平面( 快轴
15、) 方向和平行于结平面( 慢轴) 方向是非对称的, 光参数积相差几百甚至上千倍, 光束质量很不均衡, 这样的光束不可能通过传统的成像光学系统聚焦成对称的小光斑耦合到光纤中, 必须先采用特殊的光学器件对光束进行整形, 实现两个方向光束质量的均衡。LD 与光纤耦合的方案 概括起来 可分为两 大类: ( 1) 采 用分立的 小型或微 型光学元 件构成的 耦合系 13 14。LD 的电光效率仅能达到 40% 左右, 大部分的能量都转化成热能, 而温度对 LD 中心波长等性能的影响是很大的, 因此制冷对其非常重要。对于大功率光纤激光器来说, 由于光纤具有良好的散热特性, 激光器的制冷主要是针对泵浦源考虑
16、。而随着泵浦合束器技术的发展和 LD 功率的不断提高, 已经不再采用需要水冷却的 Bar 条或堆栈结构的大功率 LD 作泵浦, 小功率的LD 通过 N1 光纤合束器合束就可以提供很高的泵浦能量。案统; ( 2) 采用在光纤端面制作成微透镜的耦合系统2第 6 期脉冲型光纤激光器宋志强: 大功率光 纤激光器技术及其应用75目前, 大功率光纤激光器已实现窄线宽、单偏振、波长可调谐和脉冲运转等方式, 而实现脉冲运转主要通过主振荡功率放大器( MOPA) 、调 Q 和锁模等方案。具有高能量( mJ) 、高峰值功率( kW) 、高重复频率( kHZ) 、高亮度( 近衍射极限) 的光纤激光器已得到广泛应用。
17、通过双包层光纤获得高光束质量高能量脉冲普遍采用的方法是主振荡器提供种子脉冲, 然后注入到双包层光纤 MOPA 模块中来获得, 主振荡光脉冲放大的关键是选择合适的主振荡器( MO) 和吸收效率高的增益介质。一种更为简单的方法是采用调 Q 技术即直接在双包层光纤激光腔内插入调 Q 器件, 来获得高峰值功率高能量的激光脉冲。光纤型 Q 开关有光纤 Mach Zehnder 干涉仪、光纤 Michelson 干涉仪和利用光纤的受激布里渊散射( SBS) 被动调 Q 等。根据锁模方式不同, 锁模光纤激光器可分为主动锁模和被动锁模。由于主动锁模调制能力有限, 限制了锁模脉冲的宽度, 脉冲宽度通常为飞秒量级
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