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Sources laser fibrées

Lasers fibrés
Lasers fibrés
 

 

Lasers fibrés
Les lasers à fibre sont généralement destinés à être des lasers avec fibres optiques comme support de gain , bien que certains lasers ont un gain produit avec semi-conducteur ( SOA ) et un résonateur à fibre sont également été appelés lasers à fibres (ou des lasers à fibres semi-conducteur ) . En outre, les dispositifs contenant un certain type de laser (par exemple , une fibre couplée diodes laser ) et un amplificateur à fibre sont souvent appelés des lasers à fibres ( ou de systèmes de laser à fibre optique ).


Lasers à fibre haute puissance
Le laser à fibre pourrait fournir que quelques milliwatts de puissance de sortie , il y a maintenant des lasers à fibre haute puissance avec des puissances de sortie de centaines de watts , parfois même plusieurs kilowatts d'une seule fibre . Ce potentiel résulte d'un rapport élevé surface sur volume (en évitant un échauffement excessif ) et l' effet de guidage , ce qui évite les problèmes de thermo-optiques , même dans des conditions de chauffage important .

Lasers étroite largeur de raie fibre
Les lasers à fibre peuvent être construits pour fonctionner sur un seul mode longitudinal avec une largeur de raie très étroite de quelques kilohertz , ou même au-dessous de 1 kHz. Afin de parvenir à un fonctionnement stable mono- fréquence à long terme sans exigences excessives concernant la stabilité de la température , on a généralement garder le résonateur laser relativement petit (par exemple de l'ordre de 5 cm ). Les extrémités des fibres sont à bande étroite réseaux de Bragg à fibre , la sélection d'un mode de résonateur unique . Puissances de sortie typiques sont quelques milliwatts à quelques dizaines de milliwatts , bien que les lasers à fibre mono fréquence arrive à peu près qqs Watts de puissance de sortie.

Q-switched lasers à fibre
Avec diverses méthodes de commutation de Q active ou passive , des lasers à fibres peuvent être utilisés pour générer des impulsions avec des durées qui sont typiquement compris entre des dizaines et des centaines de nanoseconds.L'énergie d'impulsion réalisable peut être de plusieurs millijoules , dans des cas extrêmes, des dizaines de millijoules , et qui est essentiellement limitée par l'énergie de saturation  et par le seuil de dommage (ce dernier en particulier pour des impulsions plus courtes ) . Configurations tout- fibre ( ne contenant pas de l'optique en espace libre ) sont assez limitées en termes de l'énergie d'impulsion possible , car ils ne peuvent normalement pas être réalisées avec de grandes fibres et les commutateurs Q efficaces .

Lasers à fibre Raman
Un type particulier de lasers à fibres sont des lasers Raman fibrés , en s'appuyant sur ??le gain Raman associé à la non-linéarité de la fibre. Ces lasers utilisent généralement des fibres relativement longues , pour une augmentation de la non-linéarité , et les puissances typiques de la pompe de l'ordre de 1 W. Avec plusieurs paires imbriquées de réseaux de Bragg, la conversion Raman peut être fait en plusieurs étapes pour combler des centaines de nanomètres entre la pompe et la sortie de longueur d'onde. Lasers à fibre Raman peuvent par exemple être pompé dans la région 1 - um et générer de la lumière de 1,4 um comme nécessaire pour le pompage de 1,5 um amplificateurs à fibre dopée à l'erbium .

Benchtop 1064nm Pulse Laser

Benchtop High Power Narrow Linewidth Laser

Benchtop Ytterbium Doped Fiber Laser

Rack mount Femtosecond Fiber Laser

Benchtop 2um (1.9-2.1 ?m) Pulse Laser ou CW

High Power Fiber Laser

Raman Fiber Laser