H - Electricity – 01 – S
Patent
H - Electricity
01
S
H01S 3/30 (2006.01) H01S 3/1055 (2006.01) H01S 3/063 (2006.01) H01S 3/067 (2006.01)
Patent
CA 2428172
A tunable Raman (40) laser and amplifier include a pair of tunable optical units (42, 44) optically connected by a length of optical fiber (46) having an associated Raman gain. The tunable optical units (42, 44) tune respective optical waveguides (50, 60), each of which includes an inner core (56) disposed within an outer cladding (58). A plurality of Bragg gratings (51-54, 61-64) is written in each core (56) of the waveguides (50, 60). The reflexion wavelengths of each Bragg grating (51-54) of the input waveguide (50) is the same as the reflection wavelength of a matched grating of the output waveguide (60), to thereby form a plurality of cascaded resonance cavities. Each resonance cavity has a reflecting wavelength equal to the center wavelength of successive Stokes orders associated with optical fiber. The Bragg gratings (51- 54, 61-64) of each waveguide (50, 60) are written into a corresponding stepped region ground into the outer cladding (58) of the waveguides (50, 60). The tuning (e.g., compression) of the waveguides proportionally changes the reflexion wavelengths of the gratins, and thereby proportionally changes the center wavelength of each resonance cavity. This method of proportionally tuning each matched pair of Bragg gratings enables the Raman laser to be tunable over an extended wavelength range.
L'invention concerne un laser et un amplificateur Raman accordables, comportant une paire d'unités optiques accordables, reliées optiquement par une longueur de fibre optique à gain Raman associé. Les unités optiques accordables règlent des guides d'onde optiques respectifs, comportant chacun un noyau intérieur disposé dans une gaine extérieure. Une pluralité de réseaux de Bragg est inscrite dans chaque noyau des guides d'onde. Les longueurs d'onde de réflexion de chaque réseau de Bragg du guide d'onde d'entrée sont les mêmes que la longueur d'onde de réflexion d'un réseau apparié du guide d'onde de sortie, pour former ainsi une pluralité de cavités de résonance en cascade. Chaque cavité de résonance présente une longueur d'onde de réflexion égale à la longueur d'onde centrale d'ordres Stokes successifs associés à une fibre optique. Les réseaux de Bragg de chaque guide d'onde sont inscrits dans la terre d'une zone étagée correspondante, dans la gaine extérieure des guides d'onde. Le réglage (la compression, par exemple) des guides d'onde change proportionnellement les longueurs d'onde de réflexion des réseaux et change, de ce fait, proportionnellement la longueur d'onde centrale de chaque cavité de résonance. Ce procédé de réglage proportionnel de chaque paire appariée de réseaux de Bragg permet au laser Raman d'être accordable sur une gamme de longueurs d'onde plus large.
Kersey Alan D.
Putnam Martin A.
Cidra Corporation
Gowling Lafleur Henderson Llp
LandOfFree
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