Obsah. Kontinuální vláknové lasery

Podobné dokumenty
Obsah. Kontinuální vláknové lasery

Zdroje optického záření

Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Vláknové lasery jasné světlo ze skleněných nitek

Průmyslové lasery pro svařování

Optická vlákna srdce vláknových laserů. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.,

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Lasery optické rezonátory

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Světlo jako elektromagnetické záření

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

OTDR Optical time domain reflection

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Optická vlákna a vláknové sensory. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Historie vláknové optiky

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

Vláknové lasery. Pavel PETERKA

Nekoherentní a koherentní zdroj záření. K. Sedláček : Laser v mnoha podobách, Naše vojsko 1982)

CZ.1.07/1.1.30/

Charakteristiky optického záření

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Základním praktikum z laserové techniky

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Lasery základy optiky

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Vláknový laser UBRA LX

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Laserové technologie

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Vláknové lasery: nový nástroj pro průmysl a medicínu

Generace 2. harmonické

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

Stručný úvod do spektroskopie

Modulace a šum signálu

LIDAR (light detection and ranging)

Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

optické vlastnosti polymerů

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

vláknové lasery věda kolem nás objevy

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

PB169 Operační systémy a sítě

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

DPZ - IIa Radiometrické základy

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Základním praktikum z optiky

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Měření vlastností optického vlákna

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

1 Rezonátorová optika

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

1 Svařování Laser-Hybridem

2. Zdroje a detektory světla

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

Transkript:

Obsah Vláknový laser (kontinuální a pulzní režim) Vláknové lasery s dalšími prvky vzácných zemin Vysoký výkon z vláknových laserů optimální průřez vnitřního pláště dvouplášťového (DC) vlákna vazba záření z čerpací laserové diody (nebo pole diod) do MMF spojení záření signálu a čerpání do DC vlákna pláštěm čerpané vláknové lasery FJFI & ÚFE výkonová omezení zvyšování výkonu spojováním svazků Příklady využití vláknových laserů 1 Kontinuální vláknové lasery laser optický oscilátor 1. uspořádání rezonátoru: lineární (Fabryův-Perotův rezonátor) podmínky laserových oscilací: 1. zisk aktivního média přesně kompenzuje ztráty rezonátoru 2. fázový synchronizmus =2L=2N signál zpětné vazby je sfázován s původním vstupním signálem.vzdálenost podélných módů F-P rezonátoru =c/2l, např. L=10 m = 10 MHz. (srv. InGaAsP laser =1300 nm: L= 300 m = 142 GHz, resp. c= 0,8 nm.) 2 1

Kontinuální vláknové lasery 2. uspořádání rezonátoru: kruhový rezonátor Vzdálenost podélných módů kruhového rezonátoru =c/l, = 10 MHz pro L=20 m. rychlostní rovnice: dn dt 1 2 N N W N p Er tot 1 N, eps We, Wa h s W N 2 a 1 N2 We N2,, W, p 2 inverzní populace N=N 2 -N 1 nezávisí na z, a = e = s výstupní fotonový tok: dps dt s N N c P sp.. P 2 1 s s em c 4 synchronizace módů pulzní laser Vzdálenost podélných módů kruhového rezonátoru =c/l, = 10 MHz pro L=20 m. Do pásma zesílení erbia se vejde M ~10 5 módů (obvyklý režim: volně oscilující módy) Sfázovaný signál M módů vede k vytvoření sledu impulsů s periodou T F =L/c (doba oběhu kruhovým rezonátorem) B. E. A. Saleh a M. C. Teich, "Základy fotoniky", kapitola 14: Lasery, Matfyzpress 1995 8 2

Aktivní modová synchronizace 9 Pasivní modová synchronizace 10 3

Femtosekundový vláknový laser Pulsní laser s pasivní vidovou synchronizací díky nelineárnímu natáčení polarizace. Šířka spektra: 13 nm, s =1561 nm Délka pulsu: 197 fs ( =0.316) Opakovací frekvence: 39.68 MHz odpovídající perioda je 25.2 ns a délka rezonátoru 5.14 m EDF: Er80-4/125 (Liekki, Finsko) L=100 cm MFD@1550 nm: 6.5 m NA=0.2 peak abs 21530 nm=80 db/m cutoff < 980 nm 11 Pulzní vláknový laser založený na modulační nestabilitě Fabry-Perot etalon PM branch PBS TCFF Isolator DSF Non-PM branch Er/Yb OF 1550 nm 1060 nm Pump laser Faraday mirror YLD5000 jev modulační nestability (MI) vzniká v nelineárním disperzním prostředí optickém vláknu spektrum: MI se projevuje jako spontánní nárůst postranních pásem u kontinuální vlny časový průběh: MI štěpí kontinuální signál na pulzy nebo modulovaný signál I [a.u.] Output (a) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 40 50 60 70 80 90 τ [ps] S(λ) [db] (b) -10-20 -30-40 -50-60 -70 1555 1560 1565 1570 λ [nm] V telekomunikacích nežádoucí jev. Vložíme-li do dutiny laseru s vhodnou disperzí hřebenový filtr (F-P etalon, dvoujádrové vlákno) lze tak získat vláknový laser generující sled pulzů s vysokou opakovací frekvencí MI laser s Fabryovým-Perotovým etalonem: f=107 GHz, šířka pulsu:2 ps MI laser s dvoujádrovým vláknem (TCF): f=206 GHz, šířka pulsu: 2.7 ps 13 4

Q-klíčované vláknové lasery Další metody pasivního Q-klíčování:Carbon nanotubes, SESAM 14 Vláknové lasery s jinými prvky vzácných zemin (Yb, Pr, Tm) 16 5

Vláknový laser dopovaný yterbiem Absorpční a emisní spektrum yterbia v křemenném vlákně 17 Vláknový zesilovač dopovaný praseodymem krátká doba života hladiny 1 G 4 v křemenných vláknech nutnost používat fluoridová vlákna (110 s) P. C. Becker, N. A. Olsson and J. R. Simpson, EDFAs: fundamentals and technology, Academic Press, San Diego, USA, 1997. M. Karásek, "Analysis of gain dynamics in Pr 3+ -doped fluoride fiber amplifiers", JLT 7(3):299-302, 1995. 18 6

21 Vláknové lasery s vysokým výkonem: metoda čerpání přes plášť 22 7

Čerpání přes plášť Metodou čerpání aktivního prostředí přes plášť je možné transformovat vysoce rozbíhavý svazek z mnohamódových laserových diod s velkou vyzařovací plochou (typicky 100 1 m) do kvalitního, jednomódového laserového svazku s malou divergencí. 23 Čerpání přes plášť Výhody: stabilita a provozní spolehlivost, kompaktnost, malé rozměry, výborná modová kvalita výstupního svazku nízká cena & vysoký výkon Problémy: nestandardní vlákna: optimalizace absorpce čerpání a způsob navázání záření do vlákna vyžaduje specifický návrh DC-vlákna problémy při výrobě a napojování vláken, menší výběr vláknových komponent 24 8

Hledání optimálního průřezu Kruhový průřez standardní tvar optických vláken Kosé paprsky Šroubovitá trajektorie v projekci obecně neuzavřený mnohoúhelník Meridiánové paprsky Trajektorie v rovině osy vlákna [Doya01] V. Doya, O. Legrand and F. Mortessagne, "Optimized absorption in a chaotic double-clad fiber amplifier", Opt. Lett., 26(12):872-874, 2001. [Leproux01] P. Leproux, S. Février, V. Doya, P. Roy and D. Pagnoux, Modeling and Optimization of Double-Clad Fiber Amplifiers Using Chaotic Propagation of the Pump, Optical Fiber Technology, 7(4):324-339, 2001 25 Hledání optimálního průřezu Optimální průřez je takový, který zajistí homogenní (konstantní) útlum čerpání podél vlákna. vlnová optika: statisticky rovnoměrné rozložení intenzity pole v každém bodě podél vlákna paprsková optika: 90 s 2, 2 "chaotické" šíření paprsku: zaplněný fázový diagram s, s 3, 3 s 1, 1 s=0 úhel odrazu, [ ] 60 30 0 0 200 400 600 poloha odrazu, s [m] 26 9

Ověřené optimální průřezy splňují podmínky chaotického šíření 29 Další optimalizace absorpce Spirální tvar pláště s jádrem blízko zlomu D. Kouznetsov and J. V. Moloney, "Efficiency of pump absorption in double-clad fiber amplifiers. II. Broken circular symmetry," J. Opt. Soc. Am. B 19, 1259-1263 (2002) I. Dritsas, T. Sun and K. T. V. Grattan, "Stochastic optimization of conventional and holey double-clad fibres", J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 9:405-421,2007. 30 10

Vazba záření z čerpací laserové diody nebo pole diod do mnohovidového vlákna 33 Parametr kvality svazku: M 2 -faktor Definice: M 2 w w / w Gauss w... poloměr svazku v krčku... poloviční úhel divergence svazku měřený ve vzdáleném poli Divergenci svazku pak lze vyjádřit vztahem M 2 w M 2 faktor určuje: na jak malou plošku je možné příslušnou optikou fokuzovat svazek spolu s výkonem určuje jas (resp. zářivost) svazku [W/m 2 /Sr] Pro nesymetrické svazky (např. pole LD) je M 2 faktor v každé ose jiný 34 11

35 36 12

37 Výkonový vláknový laser dopovaný yterbiem Y. Jeong, J. Sahu, D. Payne, and J. Nilsson, "Ytterbium-doped large-core fiber laser with 1.36 kw continuous-wave output power," Opt. Express 12, 6088-6092 (2004) 40 13

Metody napojení záření signálu a čerpání do jednoho dvouplášťového vlákna 43 Způsoby navázání záření do vlákna a) přímé navázání objemovými prvky často využívané v laboratořích, nutnost nastavování b) svazek vláken obsahující signálové vlákno a čerpací vlákno(a), např. svařovaný vazební člen Tapered multimode-fiber coupler: Gapontsev V. P. et al., CLEO'96 (1996), 205. Star coupler: DiGiovanni D. J., U.S. Patent 5 864 644 (1999). GTWave fiber: Grudinin A. B. et al., CLEO'99 (1999) CPD26. c) stranové čerpání V-groove pumping: Goldberg L., El. Lett., 33 (1997) 2127. Grating or prism coupling: Weber T. et al., Optics Comm., 115 (1995) 99. Embedded-mirror side-pumping: Koplow J. P., JQE 39, (2003) 529. Angle-polished fibers: Larsen J. J., Opt. Lett. 29 (2004) 436. 44 14

Způsoby navázání záření do vlákna typ B) Lucent Technologies: "Star coupler" D. J. DiGiovanni, U.S. patent #5,864,644. 45 Způsoby navázání záření do vlákna - IPG 46 15

optické komunikace: zdroje signálu vláknové zesilovače testování optických komponent měření chromatické disperze zdroje pro Ramanovskou spektroskopii aplikace v medicíně zpracování materiálu (řezání, sváření, značkování...) Využití vláknových laserů LIDAR LIght Detection And Ranging 75 Slunce: teplota slunečního povrchu: 5780 K Stefan-Boltzmannův zákon: I=T 4 [W/m 2 ] Intenzita světla na slunečním povrchu: I= 63 MW/m 2 Optické vlákno: při optickém výkonu 1 W v optickém vlákně intenzita světla v jádře optického vlákna: 12.7 GW/m2 cca 200 x více než na Slunci útlum optického vlákna: 0,16 db/km, tj. ztráta 3,6% přenášeného výkonu na 1 km vlákna při úplné absorpci v materiálu tloušťky 1 mm je materiál za 1 s teoreticky ohřát o T=Q/(c m)=3.6 miliónu K odpařování materiálu, řezání 76 16

Zpracování materiálu dekorativní rytí značkování a popisování výrobků Děrování, od 1 m 5 m otvor v ocelovém plechu Trepanování (vyřezávání) děr, od 20um 50 um otvor v ocelovém plechu Vrtání a tvarování vstřikovacích trysek pro benzínové a dieselové motory Rozšiřující se otvory 125 um díry v hliníku 77 Svařování řez svárem svár shora Trepanování (vyřezávání) děr, od 20um 50 um otvor v ocelovém plechu Rozšiřující se otvory 125 um díry v hliníku 78 17

Zpracování materiálu svařování a řezání v automobilovém a loďařském průmyslu řezání 4 cm tlusté ocelové desky v loďařském průmyslu Vláknový laser P < 2 kw, LASOX 79 Zpracování materiálu řezání 10 cm silné betonové desky (4 kw @ 1.1 m) 80 18

Zpracování materiálu Stávající technologie pro průmysl: CO 2 plynový laser: max. výkon až 20kW, účinnost až 10 %, výhody: vysoká absorpce v materiálech, eye-safe, nevýhody: problémy s dopravou svazku na místo. pevnolátkové lasery čerpané výbojkami (Nd:YAG), výkon 20W až 4kW, účinnost 2-4%, výhody: možnost použití optických vláken pro transport svazku. nevýhody: nižší absorpce v materiálech, pro povrchové svařování je lepší. Životnost výbojek cca 1000 h. Náhrada výbojkami čerpaných pevnolátkových laserů: Diodami čerpané krystaly, disky: výkon až 4 kw, účinnost 10-20%, pokročilá životnost čerpacích diod 20x větší než výbojek, pokročilá technologie, blízko k nasazení v praxi. Vláknové lasery, nyní až 20 kw, účinnost 25%, jednoduchost, modulární uspořádání možnost dalšího zvyšování výkonu, kompaktnost (není nutné vodní chlazení), neobsahuje optické prvky, které potřebují nastavovat, nebo pohyblivé součásti vysoká spolehlivost a malá údržba. Stále ve stádiu vývoje 81 LIDAR LIDAR (LIght Detection And Ranging) optický RADAR Stejně jako RADAR vysílá signál (optický) k cíli, je od něho odražen (rozptýlen) a detekován. Doba mezi vysláním signálu a jeho detekcí je úměrná vzdálenosti mezi vysílačem a objektem. vzdálenost objektu = (rychlost světla x doba šíření) / 2 Přesnost stanovení vzdálenosti souvisí s délkou impulsu: L=c x t (1 ns => 0.3 m) 82 19

Typy LIDARů: Dálkoměry netradiční aplikace měření vzdálenosti družic (FJFI) topografie zemského povrchu (monitorování eroze, růstu stromů) DIAL (DIfferential Absorption Lidar) měření koncentrací chemických prvků v atmosféře (ozón, vodní páry, znečištění). Dvě, jedna absorbována silně, referenční málo Dopplerovský lidar měření rychlosti objektu. Světlo rozptýlené od přibližujícího se objektu vykazuje modrý posuv, od vzdalujícího se červený posuv frekvence. Měření rychlosti rychlosti větru, turbulencí před letadly (vláknové lasery!). LIDAR 83 Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky Chaberská 57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy www.ufe.cz peterka@ufe.cz 85 20