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高能量、高峰值功率光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖

來源:淩雲(yun) 光子2021-02-23 我要評論(0 )   

近兩(liang) 年,3C手性耦合芯光纖被越來越多的提及,頻繁地出現在各類期刊文章當中,成為(wei) 光纖激光器件家族中被重點關(guan) 注的對象。為(wei) 什麽(me) 與(yu) 雙包層、三包層光纖相比,3C光纖會(hui) 同樣...

近兩(liang) 年,3C手性耦合芯光纖被越來越多的提及,頻繁地出現在各類期刊文章當中,成為(wei) 光纖激光器件家族中被重點關(guan) 注的對象。為(wei) 什麽(me) 與(yu) 雙包層、三包層光纖相比,3C光纖會(hui) 同樣備受關(guan) 注?是什麽(me) 樣的波導結構賦予之怎樣的光學特性?今天咱們(men) 就一起來認識和了解一下3C手性耦合芯光纖。

手性介質與(yu) 手性波導

小編的胖手比劃的,湊合看,嘿嘿~

手性(Chirality or Handedness)是一個(ge) 幾何概念,它是指物體(ti) 所具有的經由平移、旋轉等任何實的空間操作都無法與(yu) 其鏡像相重合的性質,這種性質與(yu) 物體(ti) 本身的對稱性缺失有關(guan) 係。可以形象而簡單的說,手性即是物體(ti) 可以用手來表征的性質,因此也被稱為(wei) 手征性。手性體(ti) 是具有手性的物體(ti) ,典型的代表是螺旋和扭結狀物體(ti) ,手性體(ti) 可以是三維的也可以是二維的。手性體(ti) 的尺度可大可小,它可以是宏觀物體(ti) 如星係、星雲(yun) 等,也可以是DNA、氨基酸等微觀分子。圖1-1給出了兩(liang) 個(ge) 手性體(ti) 的例子,分別是法國蝸牛和具有雙螺旋結構的DNA分子[1]。

圖1. 法國蝸牛和具有雙螺旋結構的DNA分子

根據手性體(ti) 尺度與(yu) 所研究電磁波波長之間的大小關(guan) 係,待研究問題所涉及的手性被劃分為(wei) 介質手性與(yu) 結構手性。介質手性是指構成手性物質的手性體(ti) (如手性分子)的尺寸遠小於(yu) 電磁波波長,而二者可以相比擬的情況則稱為(wei) 結構手性。由介質手性體(ti) 構成或者填充的材料稱為(wei) 手性介質,由手性介質完全或者部分地替代常規介質,可以構成手性波導、手性光纖、手性光子晶體(ti) 和手性光柵等新型器件。相應的,在與(yu) 電磁波波長可以比擬的尺度量級上,由介質構成手性結構體(ti) ,進而形成的器件就屬於(yu) 結構手性的範疇。典型的結構手性器件有手性光纖光柵[3,4],平麵手性結構陣列等。圖2給出了一些介質手性和結構手性器件的例子,圖2(a)為(wei) 介質手性光纖(可以是包層或者芯層為(wei) 手性介質,也可以是二者都為(wei) 手性介質);圖2(b)為(wei) 手性光纖光柵(亦被稱為(wei) 結構手性光纖),其纖芯是雙螺旋的;圖2(c)為(wei) 一種平麵手性結構陣列,其手性體(ti) 為(wei) 二維萬(wan) 字狀的微體(ti) [1]。

圖2介質手性光纖(a)、手性光纖光柵(b)和平麵手性結構陣列(c)

手性波導的概念,即包含手性介質的波導結構,是由N. Engheta和P. Pelet在1989年首先提出的[3],它是由在一般的柱形波導中填充各向同性的手性介質構成,即芯層是手性的而包層是由常規材料構成。該文中提到手性光波導不能獨立支持TEM、TE和TM模式,其模式是以TE和TM的耦合孿生形式存在的。這一點與(yu) 傳(chuan) 統的光波導是不同的,因而引起了中外學者的廣泛關(guan) 注並且產(chan) 生了濃厚的興(xing) 趣,他們(men) 同時也研究了手性波導的理論問題[4-5]。

手性光纖

近年來,光纖激光器及其相關(guan) 技術發展迅猛,輸出功率得到極大的提高,可以達到千瓦量級以上平均功率和兆瓦量級的峰值功率,因此受到人們(men) 的廣泛關(guan) 注。然而,隨著功率的提高,光纖中的光功率密度增大,受激拉曼散射(SRS)等非線性效應變得比較嚴(yan) 重,這限製了光纖激光器輸出功率的進一步提升。為(wei) 解決(jue) 該問題,通常采用大模場麵積(LMA)光纖或光子晶體(ti) 光纖(PCF)來實現激光器的高功率輸出。然而,前者會(hui) 導致高階模傳(chuan) 輸,隻有采用正確的激勵或彎曲盤繞等模式控製方法才能實現單模傳(chuan) 輸,且對於(yu) 纖芯直徑超過25μm的LMA光纖來說,模式控製的方法很不穩定;後者雖然能實現單模輸出,但在彎曲時會(hui) 引起極大的模式損耗,不利於(yu) 係統的集成化[1]。

針對上述問題,2007年,美國Michigan大學超快光學研究中心提出了手性耦合纖芯3C光纖[6]的新型光纖結構,它能夠突破傳(chuan) 統單模光纖V=2.405歸一化截止頻率的限製,在大纖芯尺寸(大於(yu) 30μm)的情況下實現穩定的單模輸出,且無需任何模式控製技術。這樣既可達到提升光纖激光器輸出功率的目的,又可以很方便地將光纖置於(yu) 複雜係統中,實現光纖激光係統的集成化。實驗如圖所示,獲得了1066nm,37W基模光輸出。此外,3C光纖還具有模式無失真熔接和緊湊盤繞(盤繞半徑小於(yu) 15cm)的優(you) 點[7],與(yu) 采用標準光纖熔接與(yu) 處理技術製備出的光學元件相匹配。3C光纖為(wei) 實現高峰值功率與(yu) 高能量的光纖激光器係統提供了一種新的途徑,逐漸成為(wei) 國內(nei) 外研究人員關(guan) 注的熱點[1]。

圖3. 3C光纖的製備

普通光纖通常由包層和沿軸向分布的纖芯構成,而3C (Chirally-coupled-core)手性耦合纖芯光纖的結構,石英包層內(nei) 有兩(liang) 條纖芯,一條是沿軸向分布的中央纖芯,芯徑較大,一般在30um以上,用於(yu) 信號光的傳(chuan) 輸;另一條是偏離中心軸、圍繞中央纖芯螺旋分布的側(ce) 芯,芯徑比中央纖芯小得多,隻有十幾微米,主要作用是控製中央纖芯的模式,將高階模耦合進側(ce) 芯並對其產(chan) 生高損耗(大於(yu) 100dB/m),使得中央纖芯中的基模可以極低損耗地傳(chuan) 輸(小於(yu) 0.1dB/m)。3C光纖的主要參數包含兩(liang) 芯尺寸、側(ce) 芯偏移量R和螺旋周期Λ,合理的R和Λ值能使側(ce) 芯對中央纖芯的模式進行控製與(yu) 選擇[1]。

圖4. 3C光纖的結構

3C光纖之所以能夠在大芯徑情況下實現穩定的單模傳(chuan) 輸,是因為(wei) 其側(ce) 芯特殊的螺旋結構。這種新型光纖中側(ce) 芯圍繞中央纖芯螺旋的複合結構可以實現以下三方麵功能。

1) 實現中央纖芯基模和側(ce) 芯中模式的相速度匹配,使兩(liang) 模式能夠進行耦合。通常兩(liang) 個(ge) 波導之間的模式耦合要滿足精確的相速度匹配條件(β(1)=β(2))[7],但在3C結構中,由於(yu) 螺旋因素的存在,兩(liang) 芯中模式的傳(chuan) 輸常數不再相等,會(hui) 導致額外的相位差,因此其匹配條件變為(wei) [8]βside mode+ Δβhelix= β(central mode) , 式中 β(central mode) 和 βside mode分別為(wei) 中央纖芯和側(ce) 芯中模式的傳(chuan) 播常數。

上為(wei) 側(ce) 芯因螺旋產(chan) 生的額外相速度,可通過R和Λ來控製,從(cong) 而達到匹配條件。

2) 通過滿足準相位匹配條件,可提供中央纖芯和側(ce) 芯之間有效的高階模式的對稱選擇性耦合。該QPM條件為(wei) [9]

3) 合理選擇側(ce) 芯尺寸、偏移量R及螺旋周期Λ,實現側(ce) 芯中高階模式的高損耗特性。通過滿足QPM條件和側(ce) 芯高損耗特性,可以將中央纖芯的高階模式耦合到側(ce) 芯從(cong) 而被損耗掉,隻留下基模穩定傳(chuan) 輸。而利用特性1,使中央纖芯基模與(yu) 側(ce) 芯模式發生部分耦合,可方便地控製基模的相速度與(yu) 色散特性[1]。

手性光纖激光器的發展

Michigan大學超快光學研究中心為(wei) 了驗證3C光纖的單模傳(chuan) 輸特性,他們(men) 以芯徑30μm的單模光纖(SMF)和中央纖芯芯徑34μm的3C光纖做對比模擬,均用隻有12.5%的光功率與(yu) 基模匹配的光源進行激勵,經過20cm左右距離的傳(chuan) 播,兩(liang) 根光纖都隻剩下12.5%的功率,說明纖芯中隻剩下基模傳(chuan) 輸,其餘(yu) 模式均損耗掉[9]。這一結果從(cong) 理論上證實了3C光纖等效於(yu) 標準單模光纖,具有單模傳(chuan) 輸特性。為(wei) 了進一步驗證模擬結果,Liu等[8]根據相關(guan) 參數製備出中央纖芯芯徑35μm 、側(ce) 芯芯徑12μm的3C光纖,這也是第一根無源3C光纖,同時參照模擬方法對其進行測試,得到該光纖在1550nm處輸出光斑為(wei) 基模,光斑光束質量因子M2=1.03,且該光纖的基模損耗為(wei) 0.095dB/m,近乎無損耗地在纖芯中傳(chuan) 輸。這是世界上首次證明3C光纖具有穩定單模傳(chuan) 輸特性的實驗,具有重大意義(yi) 。此外,實驗還發現該光纖具有很好的保偏特性,消光比達到了34dB。

2008年,該實驗室製備出摻鐿雙包層3C光纖,其中,中央纖芯直徑為(wei) 33μm ,數值孔徑(NA)為(wei) 0.06;側(ce) 芯直徑為(wei) 16μm,NA為(wei) 0.1;側(ce) 芯螺旋周期Λ為(wei) 7.4mm,兩(liang) 芯邊到邊距離為(wei) 4μm[6]。利用該有源光纖搭建激光器係統,得到了很好的實驗結果。實驗裝置采用法布裏-珀羅(F-P)諧振腔,尾端的高反鏡對反射光沒有任何模式選擇功能,光纖寬鬆盤繞,不會(hui) 起到模式選擇作用。用915nm激光二極管(LD)抽運有源光纖,在1066nm處得到了37W激光輸出,斜率效率達75%,激光閾值功率為(wei) 6W,輸出光斑證實為(wei) 基模[6]。該實驗進一步驗證了3C光纖的優(you) 越性,說明該光纖可以像普通光纖一樣作為(wei) 激光器的增益介質使用,所構成的光纖激光器具有高斜率效率和低閾值功率的優(you) 點,且輸出的光束質量相比LMA光纖得到了極大的改善[1]。

圖5. 33um 3C光纖實驗及結果

2009年,以雙包層摻鐿3C光纖搭建放大係統來探究其放大特性[10]。該實驗得到了250W的連續功率輸出和150W輸出脈衝(chong) 10ns,脈衝(chong) 能量達到0.6mJ,峰值功率60kW,放大斜率效率達到74%。同樣,在所有功率水平下,係統輸出光斑均為(wei) 單模。

2010年,該團隊將3C光纖應用於(yu) 主振蕩功率放大(MOPA)結構中來提升係統輸出功率[11]。實驗以2.7m長空氣包層摻鐿 3C光纖為(wei) 功率放大器的增益介質,用2.2W信號光激勵該光纖,實現了511W 的MOPA結構功率輸出,放大器斜率效率為(wei) 70%,同時觀測到輸出光束為(wei) 單頻單橫模的線偏振光,具有大於(yu) 15dB 的消光比[1]。

2012年,Michigan大學超快光學研究中心Thomas Sosnowski等人[12]通過33/250um 3C光纖實現了257W,200kHz,8.5ns,1.2mJ脈衝(chong) ;86.5uJ,575kW峰值功率脈衝(chong) ,以及利用55um 3C光纖實現了41W,8.3mJ,640kW的高能量脈衝(chong) 輸出。

圖6. 33/250um 3C光纖輸出257W,200kHz,8.5ns,1.2mJ脈衝(chong)

圖7. 33/250um 3C光纖輸出86.5uJ,575kW峰值功率脈衝(chong)

圖8. 55um 3C光纖實現了41W,8.3mJ,640kW的高能量脈衝(chong) 輸出

2013年,立陶宛物理科學與(yu) 技術中心的Želudevicius[13]通過搭建飛秒光纖啁啾脈衝(chong) 放大(CPA)係統來提升輸出功率,該係統中的功率放大裝置采用3C光纖為(wei) 增益介質。實驗得到了 50μJ的脈衝(chong) 能量,400fs的脈衝(chong) ,輸出光斑為(wei) 近似衍射極限,光束質量因子1.1。

圖9. 3C光纖實現飛秒脈衝(chong) 放大

2018年,Carnegie Mellon 大學的Jinxu Bai等人[14]用15mW,25ns,150nJ,100kHz,1064nm種子源通過兩(liang) 級2.5m和3m的3C光纖放大,獲得了121.2W,單脈衝(chong) 能量12mJ,峰值功率50kW,M2<1.2脈衝(chong) 輸出。

圖10. 級聯3C光纖輸出高功率、高能量脈衝(chong)

2019年,Sven Hochheim等人用nLight的Yb700-34/250的3C光纖,製作了用於(yu) 引力波探測的100W單頻單模保偏光纖放大器。

圖11. 百瓦單頻單模保偏光纖放大器

以nLight Corporation出品的3C手性耦合芯光纖為(wei) 例,中央芯33um,側(ce) 芯3um,包層250um,1.8dB/m@920nm泵浦吸收率,可實現2mJ脈衝(chong) 和300kW脈衝(chong) 輸出,M2<1.15,係統運行4500小時。[15]

圖12. 33um nLight 3C光纖和數值模擬模式損耗

圖13. 以nLight 3C增益光纖獲得的光纖激光的光束質量

3C光纖除了能夠實現穩定的單模傳(chuan) 輸外,根據其特殊結構,我們(men) 預測該光纖還能夠抑製某些非線性效應。例如,利用中央纖芯基模與(yu) 側(ce) 芯模式選擇性耦合的特點,使基模某一偏振態耦合進側(ce) 芯,這樣經反射回來的偏振態便與(yu) 原偏振態相反,從(cong) 而有效抑製受激布裏淵散射(SBS);經過特殊結構設計的3C光纖,其透射譜具有一定範圍的波長抑製區域,將該抑製區與(yu) 斯托克斯SRS增益譜的峰值區相重合,便能有效抑製SRS效應[16];同時改變波長抑製區的範圍,還能實現對摻鐿光纖激光器和放大器的波長選擇。3C光纖理論分析還表明其輸出光束攜帶有角動量,因此可以預見3C光纖能夠實現顆粒俘獲與(yu) 操縱、量子通信、量子計算和多維量子空間中的信息編碼等新型應用[17]。

總結及展望

3C光纖的特點可總結為(wei) :

無需彎曲損耗保持良好的基模和偏振態輸出;

有效抑製脈衝(chong) 功率放大過程中的非線性效應;

可實現高能量、高峰值功率的脈衝(chong) 輸出。

基於(yu) 以上的特性,脈衝(chong) 光纖激光器的諸多光學指標可以得到極大的提升,進而滿足現如今科研與(yu) 工業(ye) 對品質光源提出的多方麵要求。

此外,3C光纖結構還可以控製非線性效應、實現量子通信等特殊功能。3C結構能夠實現的其他新型功能還有待我們(men) 的進一步研究,可以肯定的是,3C光纖無論在科學研究還是實際應用領域,都具有非常重要的意義(yi) 及廣闊的發展前景!


參考文獻:

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