Transition-metal, glass-ceramic gain media

C - Chemistry – Metallurgy – 03 – C

Patent

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Details

C03C 13/04 (2006.01) C03B 32/02 (2006.01) C03C 4/00 (2006.01) C03C 10/00 (2006.01) C09K 11/64 (2006.01) C09K 11/68 (2006.01) H01S 3/16 (2006.01) H01S 3/17 (2006.01)

Patent

CA 2387994

A gain medium for use in optical amplifiers or laser oscillators is disclosed. The gain medium includes a transition-metal doped glass-ceramic material having a crystal phase and a glass phase. The crystal phase is formed in situ in the glass phase, with the transition metal ions preferentially partitioning into the crystalline sites from the glass phase. The crystalline sites so formed have a size of less than 50 nm, and the transition metal ions within them are capable of lasing at a wavelength within the range of about 900 to 3000 nm. Also disclosed are amplifier and laser oscillator configurations, where the glass-ceramic gain medium is applied in a variety of configurations. Also disclosed is a method of amplifying a signal of light wherein the glass- ceramic gain medium is pumped with light energy so as to excite the transition metal ions, and the signal of light is transmitted through the gain medium while the transition metal ions are excited, whereby the signal of light is amplified. Also disclosed is a method of producing laser oscillation wherein the glass-ceramic gain medium is included in a laser cavity, pumped with optical energy to excite the transition metal ions, and the resulting radiation is forced to oscillate by the use of reflecting surfaces for feedback.

L'invention concerne un milieu amplificateur utilisé dans des amplificateurs optiques ou des oscillateurs lasers. Ledit milieu amplificateur renferme une matière en vitrocéramique dopé à un métal de transition, ladite matière possédant une phase cristalline et une phase vitreuse. La phase cristalline est formée in situ dans la phase vitreuse, les ions métalliques de transition se séparant de préférence en des sites cristallins à partir de la phase vitreuse. Les sites cristallins ainsi formés ont une taille inférieure à 50 nm, et les ions métalliques de transition à l'intérieur desdits sites peuvent émettre une lumière laser à une longueur d'onde à l'intérieur d'une portée comprise entre environ 900 et 3000 nm. Cette invention concerne également des représentations d'oscillateur laser et d'amplificateur, dans lequel le milieu amplificateur en céramique est appliqué dans plusieurs représentations. Ladite invention a aussi trait à un procédé d'amplification d'un signal de lumière, où le milieu amplificateur vitrocéramique est pompé avec l'énergie de la lumière de manière à exciter les ions métalliques de transition, et le signal de lumière est émis à travers le milieu amplificateur, tandis que les ions métalliques de transition sont excités, le signal de lumière étant ainsi amplifié. Cette invention a également trait à un procédé de production d'une oscillation laser, dans lequel le milieu amplificateur vitrocéramique est compris dans une cavité laser, pompé avec l'énergie optique pour exciter les ions métalliques de transition et le rayonnement résultant est forcé à osciller par le biais de l'utilisation des surfaces de réflexion destinées à la rétroaction.

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