[实用新型]矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器有效

专利信息
申请号: 201520484302.0 申请日: 2015-07-08
公开(公告)号: CN205003422U 公开(公告)日: 2016-01-27
发明(设计)人: 高玮;穆春元;孙培敬;常宁 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: G02F1/39 分类号: G02F1/39
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150080 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 矢量 涡旋 光束 光纤 布里渊 产生 放大器
【说明书】:

技术领域

本发明涉及矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器,属于光学领域。

背景技术

矢量光束中存在涡旋奇点的光束称为矢量涡旋光束,呈现为中心光强为零的环状光束,矢量涡旋光束中的径向偏振光束以其独特的传输和强聚焦等物理性质,在微观粒子的冷却与囚禁、激光加工及生物医学等方面有着广泛的应用。产生矢量涡旋光束的方法主要有液晶调制法、空间变化的亚波长金属光栅法、非相干叠加法、偏振调制法等,这些方法的实验装置一般较为复杂。近年来提出一些更为简洁的方法,如少模光纤法、光纤加压法和液芯光纤法等。2009年《OpticsLetters》第34卷第6期发表的《AmplificationofaradiallypolarizedlaserbeamusinganYb-dopeddouble-cladfiber》提出利用Yb-dopeddouble-clad光纤产生并放大径向偏振奇点光束,放大率为10倍左右。中国专利《利用液芯光纤同时产生和放大空心光束的方法及装置》,公开号为CN102436065A,公告日为2012年5月2日,该专利公开了利用液芯光纤同时产生和放大空心光束的装置,该装置采用10μm~700μm芯径的液芯光纤,产生和放大的空心光束不具有螺旋相位和非均匀偏振等特性,因此不是矢量涡旋光束。2014年《OpticsExpress》发表的《Generationofvectorvortexbeamswithasmallcoremultimodeliquidcoreopticalfiber》报道了利用小芯径液芯光纤产生矢量涡旋光束的方法,该方法在光纤耦合过程中会损失部分能量,使产生矢量涡旋光束的能量较低。然而,在一些诸如囚禁自由电子等方面的应用中,需要一种强脉冲激光矢量涡旋光束来提高囚禁效率,而现有产生矢量涡旋光束的方法产生效率低,即使得到放大,放大的倍数也不是很高,且发生装置结构复杂,无法满足要求。

实用新型内容

本实用新型目的是为了解决现有矢量涡旋光束产生装置效率较低、装置结构复杂,无法满足要求等问题,提供了一种矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器。

本实用新型所述矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器,它包括激光器1,1/2波片2,偏振分光棱镜3,信号光产生系统4,全反镜5,第一耦合透镜6,液芯光纤7,第二耦合透镜8,第一全反镜9和第二全反镜10,

激光器1发出的P偏振态激光入射至1/2波片2,所述P偏振态激光透过1/2波片2输出具有P偏振态分量和S偏振态分量的激光,所述具有P偏振态分量和S偏振态分量的激光入射至偏振分光棱镜3,偏振分光棱镜3反射所述S偏振态分量,偏振分光棱镜3透射所述P偏振态分量,

被偏振分光棱镜3反射输出的S偏振态分量入射至信号光产生系统4,形成具有Stokes频移的P偏振态信号光,所述具有Stokes频移的P偏振态信号光反向输出入射至偏振分光棱镜3,偏振分光棱镜3将其透射输出、并由全反镜5反射后入射至第一耦合透镜6,第一耦合透镜6输出耦合后获得的P偏振态信号光,以入射角θ入射至液芯光纤7中,液芯光纤7的芯径选取2μm~10μm之间,入射角度θ的取值范围是0°~5°;

被偏振分光棱镜3透射输出的P偏振分量连接经过第二全反镜10和第一全反镜9反射后,入射至第二耦合透镜8,第二耦合透镜8输出耦合后的P偏振态泵浦光,以入射角度α进入液芯光纤7中,

入射至液芯光纤7的信号光,在液芯光纤7中激发出矢量涡旋模式的信号光,所述信号光与泵浦光相遇并发生布里渊放大,泵浦光的能量向信号光转移,并形成矢量涡旋光束从液芯光纤7的泵浦光入射端输出。

本实用新型的优点:

1.利用一根2μm~10μm液芯光纤在产生矢量涡旋光束的同时对其进行高效放大,突破以往激光和光纤耦合效率低、损耗大等限制。2.根据实际应用灵活选择芯液材料,液芯光纤的工作波长范围较宽。

附图说明

图1是矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器的结构示意图。

具体实施方式

具体实施方式一:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式所述矢量涡旋光束液芯光纤布里渊产生放大器,它包括激光器1,1/2波片2,偏振分光棱镜3,信号光产生系统4,全反镜5,第一耦合透镜6,液芯光纤7,第二耦合透镜8,第一全反镜9和第二全反镜10,

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