×
13.01.2017
217.015.89d7

Результат интеллектуальной деятельности: СИНХРОННО-НАКАЧИВАЕМЫЙ РАМАНОВСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ОПТОВОЛОКНА, ЛЕГИРОВАННОГО ОКСИДОМ ФОСФОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Синхронно-накачиваемый рамановский полностью волоконный импульсный лазер на основе кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, содержит линейный резонатор, образованный двумя брэгговскими решетками, одна брэгговская решетка резонатора полностью отражает излучение первого стоксового компонента рамановского рассеяния оксида фосфора, а другая решетка отражает его частично для вывода излучения из резонатора. В качестве активной среды используется отрезок кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора. Источником излучения накачки служит импульсный источник с длительностью импульсов излучения от 100 до 240 пикосекунд, при этом длина оптоволокна составляет величину в диапазоне 1-100 м. Технический результат заключается в получении импульсов излучения лазера на первой стоксовой компоненте оксида фосфора с длительностью менее 300 пикосекунд. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Настоящее изобретение относится к лазерам - приборам для генерации когерентных электромагнитных волн и промышленно применимо в устройствах и системах, использующих лазерное излучение.

Из существующего уровня техники известен эффект вынужденного комбинационного рассеяния (эффект Рамана) в оптоволокне (R.H. Stolen, E.P. Ippen, and A.R. Tynes. Raman oscillation in glass optical waveguide. Appl. Phys. Lett. 20, 62 (1972)), позволяющий осуществлять спектральное преобразование излучения в длинноволновую область спектра и создавать на основе этого эффекта рамановские волоконные лазеры (M. Rinia, I. Cristiania, V. Degiorgioa, A. Kurkov, V.M. Paramonov. Experimental and numerical optimization of a fiber Raman laser. Opt. Commun. 203, 139-144 (2002)) с использованием различных волокон - германо-силикатных, фосфорно-силикатных и других.

Недостатком данного технического решения является то, что при использовании германо-силикатного оптоволокна эффект Рамана позволяет получить относительно небольшой спектральный сдвиг от входящего в состав волокна SiO2 (440 см-1), а обеспечивающее существенно больший спектральный сдвиг (1330 см-1) фосфорно-силикатное оптоволокно, содержащее оксид фосфора (Р2О5), не позволяет получить относительно короткие пикосекундные импульсы излучения.

Известен синхронно-накачиваемый вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) волоконный лазер на основе германо-силикатного оптоволокна (Е.М. Дианов, П.В. Мамышев, А.М. Прохоров, Д.Г. Фурса. Субпикосекундный перестраиваемый синхронно-накачиваемый волоконно-оптический ВКР лазер. Письма в ЖЭТФ, т. 45, вып. 10, с. 469-471 (1987)).

Недостатком данного технического решения является относительно небольшой спектральный сдвиг от входящего в состав волокна SiO2 (440 см-1), а также то, что лазер не является полностью волоконным - для накачки используется неволоконный Nd:YAG лазер.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является синхронно-накачиваемый рамановский полностью волоконный импульсный лазер на основе кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, содержащий линейный резонатор, образованный двумя брэгговскими решетками, спектры отражения которых центрированы на длине волны излучения первой стоксовой компоненты оксида фосфора, содержащий между брэгговскими решетками в качестве активной среды отрезок кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, преобразующего излучение накачки в излучение первого стоксового компонента вынужденного комбинационного (рамановского) рассеяния оксида фосфора, одна брэгговская решетка резонатора полностью отражающая излучение первого стоксового компонента рамановского рассеяния оксида фосфора, а другая решетка отражающая его частично для вывода излучения рамановского импульсного лазера из резонатора, оптически связанный периодический импульсный источник излучения накачки с периодом следования импульсов, кратным времени обхода генерируемым импульсом линейного резонатора (A.S.Kurkov, V.V. Dvoyrin, V.M. Paramonov, O.I. Medvedkov, E.M. Dianov. All-fiber pulsed Raman source based on Yb:Bi fiber laser. Laser Phys. Lett. v. 4, No. 6, 449-451 (2007)).

Недостатком этого технического решения является относительно большая длительность импульсов выходного излучения лазера, составляющая 3 мксек. Относительно большая длительность импульсов выходного излучения рамановского лазера обусловлена в данном случае большой длительностью импульсов накачки, работающей в режиме модуляции добротности.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является получение существенно более коротких (пикосекундных) импульсов излучения рамановского полностью волоконного лазера на первой стоксовой компоненте оксида фосфора.

Данная задача решается за счет того, что в известном синхронно-накачиваемом рамановском полностью волоконном импульсном лазере на основе кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, содержащем линейный резонатор, образованный двумя брэгговскими решетками, спектры отражения которых центрированы на длине волны излучения первой стоксовой компоненты оксида фосфора, содержащий между брэгговскими решетками в качестве активной среды отрезок кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, преобразующего излучение накачки в излучение первого стоксового компонента вынужденного комбинационного (рамановского) рассеяния оксида фосфора, одна брэгговская решетка резонатора полностью отражающая излучение первого стоксового компонента рамановского рассеяния оксида фосфора, а другая решетка отражающая его частично для вывода излучения рамановского импульсного лазера из резонатора, оптически связанный периодический импульсный источник излучения накачки с периодом следования импульсов, кратным времени обхода генерируемым импульсом линейного резонатора, согласно изобретению источником излучения накачки служит импульсный источник с длительностью импульсов излучения от 100 до 240 пикосекунд, при этом длина оптоволокна составляет величину в диапазоне 1-100 м.

В частности, молярная концентрация оксида фосфора в сердцевине оптоволокна может составлять величину в диапазоне 1-30%.

В частности, диаметр сердцевины оптоволокна может составлять величину в диапазоне 3-25 мкм.

В частности, ширины рабочих спектральных областей брэгговских отражателей линейного резонатора могут превышать 5 нм.

В частности, импульсный источник излучения накачки может быть выполнен в виде волоконного лазера с синхронизацией мод излучения.

В частности, импульсный источник излучения накачки может быть выполнен в виде рамановского импульсного волоконного лазера.

Из уровня техники не известно устройство, имеющее совокупность заявляемых признаков, т.е. оно обладает новизной.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является достижение в синхронно-накачиваемом рамановском полностью волоконном импульсном лазере на основе фосфорно-силикатного оптоволокна с линейным резонатором и с накачкой излучением, длительность импульсов которого составляет величину в диапазоне от 100 до 240 пикосекунд, длительности выходных импульсов лазера менее 300 пс на первой стоксовой компоненте оксида фосфора.

Сущность изобретения поясняется следующими схемами.

На фиг. 1 представлена схема синхронно-накачиваемого рамановского импульсного лазера на основе кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора: 1 - источник излучения накачки, 2 - излучение накачки, 3 - брэгговская решетка резонатора, полностью отражающая излучение первого стоксового компонента рамановского рассеяния оксида фосфора, 4 - кварцевое оптоволокно, легированное оксидом фосфора, 5 - брэгговская решетка резонатора, частично отражающая излучение первого стоксового компонента рамановского рассеяния оксида фосфора, 6 - выходное излучение синхронно-накачиваемого рамановского импульсного лазера.

На фиг. 2 приведена зависимость доли излучения на первой стоксовой компоненте оксида фосфора в выходном излучении импульсного рамановского лазера от длительности импульсов накачки.

Работает устройство следующим образом.

Периодическое импульсное излучение накачки 2 (фиг. 1), генерируемое источником 1 оптического излучения накачки, попадает в линейный резонатор рамановского лазера, образованный двумя брэгговскими решетками 3 и 5, спектры отражения которых центрированы на длине волны излучения первой стоксовой компоненты оксида фосфора, содержащий между брэгговскими решетками в качестве активной среды отрезок 4 кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, преобразующего излучение накачки в выходное излучение 6 рамановского лазера на первой стоксовой компоненте оксида фосфора. Для накачки рамановского лазера применяется синхронная накачка: период следования импульсов накачки кратен времени обхода генерируемым импульсом линейного резонатора рамановского лазера. Использование многопроходного линейного резонатора с брэгговскими решетками, отражающими излучение первой стоксовой компоненты оксида фосфора, позволяет повысить эффективность генерации импульсного рамановского лазера на первой стоксовой компоненте оксида фосфора. Как показали экспериментальные исследования авторов данной заявки (фиг. 2), доля излучения на первой стоксовой компоненте оксида фосфора в выходном излучении импульсного рамановского лазера может достигать 30%. Для достижения доли излучения на первой стоксовой компоненте оксида фосфора в выходном излучении импульсного рамановского лазера в диапазоне 25-30% (заштрихованный участок на фиг. 2), длительность импульсов накачки должна составлять величину в диапазоне 100-240 пс. Получение импульсов такой длительности не является научно-технической или технологической проблемой: известны пикосекундные волоконные лазеры, обеспечивающие высокую мощность (или энергию) импульсов при их длительности несколько пикосекунд (лазер PICOPOWER компании Alphalas GmbH; лазер DUETTO компании Time-Bandwidth). Для увеличения длительности этих импульсов до значений в диапазоне 100-240 пс можно использовать дополнительное оптоволокно на выходе лазера накачки для дисперсионного "растягивания" импульсов во времени. Временное "растягивание" ("stretching" в западной литературе) импульсов при помощи пропускания их через длинное оптоволокно (длиной в десятки или сотни метров) является стандартным известным способом увеличения длительности лазерных импульсов ("Temporal Stretching of Laser Pulses", глава 10 в книге "Coherence and Ultrashort Pulse Laser Emission", edited by F.J. Duarte, ISBN 978-953-307-242-5, 698 pages, publisher: InTech). Важным преимуществом временного "растягивании" импульсов с помощью дополнительного оптоволокна системы является то, что лазерная система при этом остается полностью волоконной: дополнительное волокно может быть приварено одним концом к волоконному лазеру накачки, а другим концом к резонатору рамановского лазера. Получение импульсов накачки требуемой длительности может быть осуществлено и другим путем - регулировкой их длительности непосредственно в лазере накачки (например, с помощью "Tunable Pulse Stretcher for Ultrafast Fiber Lasers" компании TeraXion).

При длине оптоволокна в диапазоне 1-100 м достигается наилучшая эффективность генерации синхронно-накачиваемого рамановского полностью волоконного пикосекундного лазера на основе кварцевого оптоволокна, легированного оксидом фосфора, на первой стоксовой компоненте оксида фосфора. При малой длине волокна (<1 м) невозможно обеспечить достаточное рамановское усиление для сравнительно эффективной генерации излучения на первой стоксовой компоненте оксида фосфора, а при большой длине волокна (>100 м) начинает существенно увеличиваться длительность импульсов рамановского лазера на первой стоксовой компоненте оксида фосфора из-за заметного влияния дисперсии оптоволокна.

Кварцевое оптоволокно, легированное оксидом фосфора, является коммерчески доступным, его можно свободно приобрести (в России его поставляет инновационное предприятие "НЦВО - Фотоника").


СИНХРОННО-НАКАЧИВАЕМЫЙ РАМАНОВСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ОПТОВОЛОКНА, ЛЕГИРОВАННОГО ОКСИДОМ ФОСФОРА
СИНХРОННО-НАКАЧИВАЕМЫЙ РАМАНОВСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ОПТОВОЛОКНА, ЛЕГИРОВАННОГО ОКСИДОМ ФОСФОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 65.
26.08.2017
№217.015.e196

Способ управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения. Способ включает в себя размещение на пути пучка излучения селективно поглощающего фильтра в виде поверхности проводящей пластины, придание излучению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625635
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e199

Стенд для испытаний на ударные воздействия

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытаний на ударные воздействия различных приборов и оборудования. Стенд состоит из силового каркаса в виде прямоугольной рамы на ножках с продольными направляющими для установки через амортизаторы подпружиненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625639
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e19a

Устройство для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны над её треком

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников и касается устройства для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) над ее треком. Устройство содержит источник монохроматического излучения, элемент преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625641
Дата охранного документа: 17.07.2017
29.12.2017
№217.015.f388

Способ приготовления металл-нанесенного катализатора для процесса фотокаталитического окисления монооксида углерода

Изобретение относится к области разработки способа получения катализатора на основе высокодисперсного диоксида титана с нанесенными наночастицами благородного металла, проявляющего активность под действием ультрафиолетового излучения в реакции фотокаталитического окисления монооксида углерода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637120
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f5f2

Способ приготовления катализатора гидродеоксигенации алифатических кислородсодержащих соединений

Изобретение относится к способу получения катализатора для гидродеоксигенации органических кислородсодержащих соединений, а именно растительных масел, животных жиров, сложных эфиров жирных кислот, свободных жирных кислот, с образованием н-алканов - компонентов дизельного топлива. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637117
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fc8c

Способ регистрации малых количеств органических нано- и микрочастиц в биологических тканях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к масс-спектрометрическим способам измерения концентрации частиц в биологических тканях, и раскрывает способ регистрации органических нано- или микрочастиц в биологических тканях методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638820
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0193

Статическое устройство для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны вдоль её трека

Изобретение относится к области оптических измерений и касается статического устройства для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) вдоль ее трека. Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, первый фокусирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629909
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d2

Способ определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона. Способ включает в себя генерацию волны на плоской поверхности образца, размещение на пути волны плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629928
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e6f

Способ приготовления микроволокнистого катализатора

Изобретение относится к области химической промышленности, к новым способам синтеза катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для глубокого окисления (дожигания) СО, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633369
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0eb3

Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке

Использование: для обработки материалов и осаждения покрытий. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке включает истечение газа из звукового или сверхзвукового сопла, формирование кластерного пучка с помощью конусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633290
Дата охранного документа: 11.10.2017
Показаны записи 11-20 из 24.
26.08.2017
№217.015.e196

Способ управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа управления спектром пучка широкополосного терагерцевого излучения. Способ включает в себя размещение на пути пучка излучения селективно поглощающего фильтра в виде поверхности проводящей пластины, придание излучению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625635
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e199

Стенд для испытаний на ударные воздействия

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытаний на ударные воздействия различных приборов и оборудования. Стенд состоит из силового каркаса в виде прямоугольной рамы на ножках с продольными направляющими для установки через амортизаторы подпружиненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625639
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e19a

Устройство для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны над её треком

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников и касается устройства для промера распределения поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) над ее треком. Устройство содержит источник монохроматического излучения, элемент преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625641
Дата охранного документа: 17.07.2017
29.12.2017
№217.015.f388

Способ приготовления металл-нанесенного катализатора для процесса фотокаталитического окисления монооксида углерода

Изобретение относится к области разработки способа получения катализатора на основе высокодисперсного диоксида титана с нанесенными наночастицами благородного металла, проявляющего активность под действием ультрафиолетового излучения в реакции фотокаталитического окисления монооксида углерода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637120
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f5f2

Способ приготовления катализатора гидродеоксигенации алифатических кислородсодержащих соединений

Изобретение относится к способу получения катализатора для гидродеоксигенации органических кислородсодержащих соединений, а именно растительных масел, животных жиров, сложных эфиров жирных кислот, свободных жирных кислот, с образованием н-алканов - компонентов дизельного топлива. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637117
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fc8c

Способ регистрации малых количеств органических нано- и микрочастиц в биологических тканях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к масс-спектрометрическим способам измерения концентрации частиц в биологических тканях, и раскрывает способ регистрации органических нано- или микрочастиц в биологических тканях методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638820
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0193

Статическое устройство для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны вдоль её трека

Изобретение относится к области оптических измерений и касается статического устройства для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) вдоль ее трека. Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, первый фокусирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629909
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d2

Способ определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона. Способ включает в себя генерацию волны на плоской поверхности образца, размещение на пути волны плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629928
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e6f

Способ приготовления микроволокнистого катализатора

Изобретение относится к области химической промышленности, к новым способам синтеза катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для глубокого окисления (дожигания) СО, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633369
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0eb3

Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке

Использование: для обработки материалов и осаждения покрытий. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке включает истечение газа из звукового или сверхзвукового сопла, формирование кластерного пучка с помощью конусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633290
Дата охранного документа: 11.10.2017
+ добавить свой РИД