光纤激光器PPT讲稿.ppt
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1、光纤激光器光纤激光器第1页,共86页,编辑于2022年,星期五第八章第八章 如何使信号源更强如何使信号源更强?8.1光纤激光器简介光纤激光器简介8.2光纤激光器的结构光纤激光器的结构8.3光纤激光器的实验光纤激光器的实验第2页,共86页,编辑于2022年,星期五1.20世纪世纪60年代初,美国光学公司的(斯尼泽)年代初,美国光学公司的(斯尼泽)Snitzer首次提出光纤激光器的概念。首次提出光纤激光器的概念。2.70年代初美国、苏联等国的研究机关开展了一般性研年代初美国、苏联等国的研究机关开展了一般性研究工作。究工作。3.1975年至年至1985年,由于半导体激光器工艺和光纤制造年,由于半导体
2、激光器工艺和光纤制造工艺的成熟和发展,光纤激光器开始腾飞。英国的南安普工艺的成熟和发展,光纤激光器开始腾飞。英国的南安普敦大学和通信研究实验室、西德的汉堡大学、日本的敦大学和通信研究实验室、西德的汉堡大学、日本的NTT、美国的斯坦福大学和、美国的斯坦福大学和Bell实验室,相继开展了光纤实验室,相继开展了光纤激光器的研究工作,成果累累。激光器的研究工作,成果累累。光纤激光器的发展光纤激光器的发展第3页,共86页,编辑于2022年,星期五 19851985年英国南安普敦大学的研究组取得突出成绩。他们用年英国南安普敦大学的研究组取得突出成绩。他们用 MCVDMCVD方法制作成功单模光纤激光器方法制
3、作成功单模光纤激光器 ,此后他们先后报道了光纤激光此后他们先后报道了光纤激光器的调器的调Q Q、锁模、单纵模输出以及光纤放大方面的研究工作。英国、锁模、单纵模输出以及光纤放大方面的研究工作。英国通信研究实验室通信研究实验室(BTRL)(BTRL)于于 19871987年展示了用各种定向耦合器制年展示了用各种定向耦合器制作的精巧的光纤激光器装置作的精巧的光纤激光器装置,同时在增益和激发态吸收等研究领同时在增益和激发态吸收等研究领域中也做了大量的基础工作域中也做了大量的基础工作,在用氟化锆光纤激光器获得各种波在用氟化锆光纤激光器获得各种波长的激光输出谱线方面做了开拓性的工作。世界上还有很多研究长的
4、激光输出谱线方面做了开拓性的工作。世界上还有很多研究机构活跃在这个研究领域机构活跃在这个研究领域 ,如德国汉堡技术大学如德国汉堡技术大学 ,日本的日本的 NTTNTT、三菱三菱 ,美国的美国的 贝尔实验室贝尔实验室 ,斯坦福大学等。斯坦福大学等。20 20世纪世纪8080年代后期,光纤光栅的问世和工艺的成熟,为光纤激年代后期,光纤光栅的问世和工艺的成熟,为光纤激光器注入了新的生命力,实现了光纤激光器的全光纤化。光器注入了新的生命力,实现了光纤激光器的全光纤化。光纤激光器的发展光纤激光器的发展第4页,共86页,编辑于2022年,星期五 1988年年,E.Snitzer等提出了双包层光纤等提出了双
5、包层光纤,从从而使一直被认为只能是小功率器件的光纤而使一直被认为只能是小功率器件的光纤激光器可以向高功率方向突破。激光器可以向高功率方向突破。90年代初,包层泵浦技术的发展,使传统的年代初,包层泵浦技术的发展,使传统的光纤激光器的功率水平提高了光纤激光器的功率水平提高了45个数量级,个数量级,可谓光纤激光器发展史上的又一个里程碑。可谓光纤激光器发展史上的又一个里程碑。进入进入 21世纪后世纪后,高功率双包层光纤激光器的高功率双包层光纤激光器的发展突飞猛进发展突飞猛进,最高输出功率记录在短时间内最高输出功率记录在短时间内接连被打破接连被打破,目前单纤输出功率目前单纤输出功率(连续连续)已达到已达
6、到 2000W 以上。以上。第5页,共86页,编辑于2022年,星期五光纤激光器的分类光纤激光器的分类 按谐振腔结构分类:按谐振腔结构分类:F-P腔、环形腔、环路反射器光纤谐振腔以腔、环形腔、环路反射器光纤谐振腔以及及“8”字形腔字形腔DBR光纤激光器、光纤激光器、DFB光纤激光器光纤激光器按光纤结构分类:单包层光纤激光器、双包层光纤激光器按光纤结构分类:单包层光纤激光器、双包层光纤激光器按增益介质分类:稀土类掺杂光纤激光器、非线性效应光按增益介质分类:稀土类掺杂光纤激光器、非线性效应光纤激光器、单晶光纤激光器纤激光器、单晶光纤激光器按掺杂元素分类:掺铒(按掺杂元素分类:掺铒(Er3+)、钕(
7、)、钕(Nd3+)、镨()、镨(Pr3+)、)、铥(铥(Tm3+)镱()镱(Yb3+)、钬()、钬(Ho3+)按输出波长分类:按输出波长分类:S-波段(波段(12801350nm)、)、C-波段波段(15281565nm)L-波段(波段(15611620nm)按输出激光分类:脉冲激光器、连续激光器按输出激光分类:脉冲激光器、连续激光器第6页,共86页,编辑于2022年,星期五光纤激光器的优点光纤激光器的优点光纤激光器近几年受到广泛关注,这是因为它具有其它激光器光纤激光器近几年受到广泛关注,这是因为它具有其它激光器所无法比拟的优点,主要表现在所无法比拟的优点,主要表现在:(1)光纤激光器中,光纤
8、既是激光介质又是光的导波介质,因此泵浦光纤激光器中,光纤既是激光介质又是光的导波介质,因此泵浦光的耦合效率相当的高,加之光纤激光器能方便地延长增益长度,光的耦合效率相当的高,加之光纤激光器能方便地延长增益长度,以便使泵浦光充分吸收,而使总的光以便使泵浦光充分吸收,而使总的光-光转换效率超过光转换效率超过60%;(2)光纤的几何形状具有很大的表面积光纤的几何形状具有很大的表面积/体积比,散热快,它的工作体积比,散热快,它的工作物质的热负荷相当小,能产生高亮度和高峰值功率,己达物质的热负荷相当小,能产生高亮度和高峰值功率,己达140mW/cm;(3)光纤激光器的体积小,结构简单,工作物质为柔性介质
9、,光纤激光器的体积小,结构简单,工作物质为柔性介质,可设计得相当小巧灵活,使用方便;可设计得相当小巧灵活,使用方便;(4)作为激光介质的掺杂光纤,掺杂稀土离子和承受掺杂的作为激光介质的掺杂光纤,掺杂稀土离子和承受掺杂的基质具有相当多的可调参数和选择性,光纤激光器可在很基质具有相当多的可调参数和选择性,光纤激光器可在很宽光谱范围内宽光谱范围内(455-3500nm)设计运行,加之玻璃光纤的荧光设计运行,加之玻璃光纤的荧光谱相当宽,插入适当的波长选择器即可得到可调谐光纤激光器谱相当宽,插入适当的波长选择器即可得到可调谐光纤激光器,调谐范围己达,调谐范围己达80nm;第7页,共86页,编辑于2022
10、年,星期五(5)光纤激光器还容易实现单模光纤激光器还容易实现单模,单频运转和超短脉冲;单频运转和超短脉冲;(6)光纤激光器增益高,噪声小,光纤到光纤的耦合技术非光纤激光器增益高,噪声小,光纤到光纤的耦合技术非常成熟,连接损耗小且增益与偏振无关;常成熟,连接损耗小且增益与偏振无关;(7)光纤激光器的光束质量好,具有较好的单色性、方向性和温光纤激光器的光束质量好,具有较好的单色性、方向性和温度稳定性;度稳定性;(8)光纤激光器所基于的硅光纤的工艺现在已经非常成熟,光纤激光器所基于的硅光纤的工艺现在已经非常成熟,因此,可以制作出高精度,低损耗的光纤,大大降低激光因此,可以制作出高精度,低损耗的光纤,
11、大大降低激光器的成本。器的成本。由于光纤激光器具有上述优点,它在通信、军事、工业加工、医由于光纤激光器具有上述优点,它在通信、军事、工业加工、医疗、光信息处理、全色显示、激光印刷等领域具有广阔的应用前疗、光信息处理、全色显示、激光印刷等领域具有广阔的应用前景。景。第8页,共86页,编辑于2022年,星期五通信通信:在光通信领域,采用布喇格光栅作为腔反馈和模在光通信领域,采用布喇格光栅作为腔反馈和模式选择的掺铒光纤激光器比较容易实现单模、单频和式选择的掺铒光纤激光器比较容易实现单模、单频和低噪声,并被应用于光通信和光传感系统中,特别是低噪声,并被应用于光通信和光传感系统中,特别是可应用于密集波分
12、复用可应用于密集波分复用(DWDM)通信和光孤子通信中。通信和光孤子通信中。如外调制的掺铒光纤激光器在如外调制的掺铒光纤激光器在1996年就能提供传输距离年就能提供传输距离654km,速率为,速率为2.5Gb/s的信号,与的信号,与DBF半导体激光器半导体激光器性能类同,但后者难以实现波长特定。刘颂豪院士性能类同,但后者难以实现波长特定。刘颂豪院士认为,光纤光孤子激光器、光纤放大器和光孤子开认为,光纤光孤子激光器、光纤放大器和光孤子开关是三项使孤子通信走向实用化的主要技术。光孤关是三项使孤子通信走向实用化的主要技术。光孤子通信传输距离可达百万公里,传输速率高达子通信传输距离可达百万公里,传输速
13、率高达20Gb/s,误码率低于,误码率低于10-13,实现了无差错通信。,实现了无差错通信。第9页,共86页,编辑于2022年,星期五军事军事:美国空军实验室的科学家们正在努力将光纤激光器的输出功率美国空军实验室的科学家们正在努力将光纤激光器的输出功率提高到千瓦数量级。定向能量瞄准项目中的激光集成技术分项目的提高到千瓦数量级。定向能量瞄准项目中的激光集成技术分项目的研究人员正与加州研究人员正与加州SanJose市的市的SDL公司合作,开发高亮度、光公司合作,开发高亮度、光照面积小的系统。该系统能作为激光防御武器替代目前看好的化照面积小的系统。该系统能作为激光防御武器替代目前看好的化学激光器。学
14、激光器。工业加工工业加工:激光波长在激光波长在1080nm附近的掺镱光纤激光器,其极高附近的掺镱光纤激光器,其极高的效率和功率密度在材料加工方面可与传统的的效率和功率密度在材料加工方面可与传统的YAG激光器相媲激光器相媲美。在打标领域,由于光纤激光器具有高的光束质量和定位精度,美。在打标领域,由于光纤激光器具有高的光束质量和定位精度,使其不仅在微米量级对半导体及包装打标效率极高,而且也常被使其不仅在微米量级对半导体及包装打标效率极高,而且也常被用于塑料和金属打标中。激光印刷用于塑料和金属打标中。激光印刷:双包层光纤激光器,因其拥双包层光纤激光器,因其拥有极高的热稳定性和转换效率而大量进入印刷市
15、场,印刷厂利用有极高的热稳定性和转换效率而大量进入印刷市场,印刷厂利用它可进行校样的制模。它可进行校样的制模。医疗医疗:功率超过几瓦的光纤激光器在显微外科手术中扮演了十功率超过几瓦的光纤激光器在显微外科手术中扮演了十分重要的角色,它能为外科手术提供较大的高能辐射源。分重要的角色,它能为外科手术提供较大的高能辐射源。第10页,共86页,编辑于2022年,星期五光纤激光器原理光纤激光器原理激光器必须具备可以产生受激光发射的物理条件,在一激光器必须具备可以产生受激光发射的物理条件,在一般的激光器中,这些条件是通过下面三部分来实现的,也可般的激光器中,这些条件是通过下面三部分来实现的,也可以叫作构成激
16、光器的以叫作构成激光器的三要素三要素。1.1.产生粒子数反转产生粒子数反转在通常的情况下,任何材料处于平衡态时部是低能态电子数在通常的情况下,任何材料处于平衡态时部是低能态电子数远大于高能态电子数,当外来光子将低能态电子激发到高能态后,远大于高能态电子数,当外来光子将低能态电子激发到高能态后,由于高能态的电子寿命很短,处于高能态电了又很快回到低能态,由于高能态的电子寿命很短,处于高能态电了又很快回到低能态,这种向上和向下的跃迁几乎是同时进行的。所以,为了获得粒子这种向上和向下的跃迁几乎是同时进行的。所以,为了获得粒子反转,就需要极大的激发强度,能够一下子把低能态电子大部分反转,就需要极大的激发
17、强度,能够一下子把低能态电子大部分激发到高能态上去。具有这样大激发强度的光源是很难得到的,激发到高能态上去。具有这样大激发强度的光源是很难得到的,因而也限制了激光器的使用;同时,很大的激发功率也可能损坏因而也限制了激光器的使用;同时,很大的激发功率也可能损坏材料。材料。第11页,共86页,编辑于2022年,星期五2谐振腔谐振腔激光器共振腔一般为激光器共振腔一般为F-P干涉共振腔结构,它是由两个反干涉共振腔结构,它是由两个反射率很高的相互个行的端面组成的腔体,激光材料产半的受激射率很高的相互个行的端面组成的腔体,激光材料产半的受激光发射就是在共振腔个形成的。光发射就是在共振腔个形成的。如果共振腔
18、内的激光材料已达到粒子数反转条件,那么如果共振腔内的激光材料已达到粒子数反转条件,那么共振腔两端面之间来回反射的光在传播过程中不断激发出净共振腔两端面之间来回反射的光在传播过程中不断激发出净受激辐射,由净受激辐射产生的光子加入到传播方向平行于受激辐射,由净受激辐射产生的光子加入到传播方向平行于共振腔的激发光行列中,这一过程使产生净受激跃迁的光场共振腔的激发光行列中,这一过程使产生净受激跃迁的光场越来越强。越来越强。LPiPfR1R2反射面反射面腔体轴线12EfEi激光输出激光输出第12页,共86页,编辑于2022年,星期五虽然在光传播的过程中也有自发辐射产生的光子加入,但虽然在光传播的过程中也
19、有自发辐射产生的光子加入,但自发辐射的光有各种传播方向,只有那些传播方向平行于共振自发辐射的光有各种传播方向,只有那些传播方向平行于共振腔的光子才能在共振腔中保留下来,其余的自发跃迁受到抑制;腔的光子才能在共振腔中保留下来,其余的自发跃迁受到抑制;另外在共振腔中传播的光的频率受到共振腔另外在共振腔中传播的光的频率受到共振腔共振频率共振频率的限制,的限制,只有满足共振条件的那些光被加强、其余的光被抑制。所以共振只有满足共振条件的那些光被加强、其余的光被抑制。所以共振腔的主要作用是在共振腔内形成一个具有腔的主要作用是在共振腔内形成一个具有特定频率特定频率的足够强的激的足够强的激发光场。发光场。共振
20、腔还有另一个作用:在共振腔内形成的受激光一部分通过共共振腔还有另一个作用:在共振腔内形成的受激光一部分通过共振腔端面发射出去成为受激光发射,另外一部分被端面反射回来,在振腔端面发射出去成为受激光发射,另外一部分被端面反射回来,在共振腔内继续激发出受激辐射。所以,只要在共振腔内的激光材料始共振腔内继续激发出受激辐射。所以,只要在共振腔内的激光材料始终保持粒子数反转条件,就可以获得连续的受激光发射。终保持粒子数反转条件,就可以获得连续的受激光发射。2谐振腔谐振腔第13页,共86页,编辑于2022年,星期五3功率源功率源为了使激光器产生激光输出,必须使共振腔中激光材料为了使激光器产生激光输出,必须使
21、共振腔中激光材料的增益达到阈值增益,也就是说要使粒子数反转达到一的增益达到阈值增益,也就是说要使粒子数反转达到一定的定的程度,称为阈值反转密度。程度,称为阈值反转密度。因此激光器的第三个要素就是要有一个功率源,因此激光器的第三个要素就是要有一个功率源,它所提供的能量至少要能够产生阈值反转密度。在半它所提供的能量至少要能够产生阈值反转密度。在半导体激光器中这一功率源是以电能形式提供激发功率导体激光器中这一功率源是以电能形式提供激发功率的。的。第14页,共86页,编辑于2022年,星期五光纤激光器基本原理光纤激光器基本原理光纤激光器和其他激光器一样,由能产生光子的增益介质,使光子光纤激光器和其他激
22、光器一样,由能产生光子的增益介质,使光子得到反馈并在增益介质中进行谐振放大的光学谐振腔和激励光跃迁得到反馈并在增益介质中进行谐振放大的光学谐振腔和激励光跃迁的泵浦源三部分组成。的泵浦源三部分组成。激光输出激光输出未转换的泵浦光线未转换的泵浦光线稀土掺杂光纤稀土掺杂光纤泵浦光泵浦光第15页,共86页,编辑于2022年,星期五稀土类掺杂光纤激光器稀土类掺杂光纤激光器稀土元素包括稀土元素包括15种元素,在元素周期表中位于第五行。目前比种元素,在元素周期表中位于第五行。目前比较成熟的有源光纤中掺入的稀土离子有较成熟的有源光纤中掺入的稀土离子有Er3+、Nd3+、Pr3+、Tm3+、Yb3+。掺铒掺铒(
23、Er3+)光纤在光纤在1.55 m波长具有很高的增益,正对应低损波长具有很高的增益,正对应低损耗第三通信窗口,由于其潜在的应用价值,掺铒耗第三通信窗口,由于其潜在的应用价值,掺铒(Er3+)光纤光纤激光器发展十分迅速。激光器发展十分迅速。掺镱掺镱(Yb3+)光纤激光器是波长光纤激光器是波长1.0-1.2 m的通用源,的通用源,Yb3+具具有相当宽的吸收带有相当宽的吸收带(8001064nm)以及相当宽的激发带以及相当宽的激发带(9701200nm),故泵浦源选择非常广泛且泵浦源和激光都没,故泵浦源选择非常广泛且泵浦源和激光都没有受激态吸收。有受激态吸收。掺铥掺铥(Tm3+)光纤激光器的激射波长
24、为光纤激光器的激射波长为1.4 m波段,也是重要的波段,也是重要的光纤通信光源。光纤通信光源。TKomukai等人获得了输出功率等人获得了输出功率100mw、斜、斜率效率率效率59的的1.47 m掺掺Tm3+光纤激光器。光纤激光器。第16页,共86页,编辑于2022年,星期五对于通讯应用,目前认为掺对于通讯应用,目前认为掺Er光纤激光器最适宜,因为它能工光纤激光器最适宜,因为它能工作在石英光纤最低损耗波长作在石英光纤最低损耗波长1.51 m处,调谐范围处,调谐范围50nm,可供多,可供多路光频复用。它的泵浦波长可在路光频复用。它的泵浦波长可在0.807 m、0.980 m和和1490 m,但目
25、前最易得到的是,但目前最易得到的是0.980 m的激光二极管,它能提供的激光二极管,它能提供连续编出几百连续编出几百mw,Q开关的开关的15ns脉冲功率脉冲功率100w。理论上有可能。理论上有可能获得获得1kw。Er3+(4F13/24I15/2)有有1.54 m发射谱线,与发射谱线,与Nd激光器一样,用激光器一样,用0.514 m的激光泵浦,便可产生振荡,其荧光光谱有的激光泵浦,便可产生振荡,其荧光光谱有1.534和和1.549 m峰,寿命峰,寿命812ms。Er激光为三能级激光,因此用块激光为三能级激光,因此用块状材料实现连续振荡比较困难,但用纤维激光器,可实现空运状材料实现连续振荡比较困
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