Coupled multiple output fiber laser

H - Electricity – 01 – S

Patent

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Details

H01S 3/06 (2006.01) H01S 3/23 (2006.01) H01S 3/067 (2006.01)

Patent

CA 2177733

A coupled multiple output fiber laser includes a plurality of laser diodes (10, 50-56) each providing pump light (12, 58-64) which is incident on respective Bragg gratings (16, 74-80) which pass the pump wavelength and reflect a lasing wavelength. The fibers (20, 90-96) are doped with a gain dopant such as Er3+ to provide lasing at the lasing wavelength in response to the pump light. Light beams (18, 82-88) are incident on an optical coupler (22) which couples the light beams (18, 82-88) to the light beams (40-48) on the fibers (30-38) based on a predetermined power distribution e.g., equal distribution. The light (40) travels along the fiber (30) which acts as a common-cavity fiber. The light (40) reflects off a reflector (120) which provides reflected feedback light (122) which reenters the coupler (22) and is distributed to the individual cavity fibers (20, 82-88) based on the same or a different predetermined power distribution. Output light (42-48) is provided on the fibers (32-38) which may be incident on a lens (160) to cause the beams to intersect. The length of each of the fibers (20, 90-96) is adjusted by piezoelectric tuners (200-208) to provide coupled cavity phase-locking of the output beams (42-48). Also, each of the output beams (42-48) may be phase shifted by additional tuners (240-246). An additional output beam may be obtained by a light (232) which passes through the mirror (120).

La présente invention concerne un laser à assemblage de plusieurs fibres de sortie. Il comporte plusieurs diodes laser (10, 50-56) délivrant chacune de la lumière de pompage (12, 58-64) reçue par un réseau de Bragg (16, 74-80) qui laisse passer la longueur d'onde de la lumière de pompage et réfléchit la longueur de la lumière laser. Les fibres (20, 90-96) sont dopées par un dopant de gain tel que Er?3+¿ pour obtenir une émission laser dont la longueur d'onde est fonction de la lumière de pompage. Les faisceaux lumineux (18, 82-88) sont reçus par un coupleur optique (22) qui assemble les faisceaux lumineux (18, 82-88) pour former des faisceaux lumineux (40-48) sur les fibres (30-38), sur la base d'une répartition prédéterminée de l'énergie, par exemple, une répartition homogène. La lumière (40) est transférée par la fibre (30) qui fonctionne comme une fibre à cavité commune. La lumière (40) est réfléchie sur un réflecteur (120) qui renvoie la lumière de retour de réflexion (122) pour qu'elle pénètre de nouveau dans le coupleur (22) et soit répartie vers les différentes fibres à cavité (20, 82-88), sur la base de la même répartition prédéterminée de l'énergie. La lumière de sortie (42-48) est délivrée sur les fibres (32-38) qui peuvent arriver sur une lentille (160) de façon à provoquer l'intersection des faisceaux. La longueur de chaque fibre (20, 90-96) est réglée par des syntoniseurs piézo-électriques (200-208) assurant le verrouillage de phase du couplage en cavité concernant les faisceaux de sortie (42-48). De la même façon, chacun des faisceaux de sortie (42-48) peut être décalé en phase au moyen de syntoniseurs additionnels (240-246). Il est possible d'obtenir un faisceau de sortie additionnel en faisant passer de la lumière (232) au travers du miroir (120).

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