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Volumen-Bragg-Gitter in Pumpquellen: Was sie sind und wie sie sich von FBGs unterscheiden

Was ist ein VBG?

 

Ein Volumen-Bragg-Gitter (VBG) ist eine periodische Brechungsindexstruktur, die in Glasmassen, üblicherweise PTR-Glas, aufgezeichnet wird. Es fungiert als wellenlängenselektiver Reflektor und reflektiert ein schmales Spektralband um seine Bragg-Wellenlänge.

 

Bei Hochleistungspumplasern wird ein VBG im Freiraum-Strahlengang platziert, um wellenlängenselektives optisches Feedback bereitzustellen und so zur Stabilisierung der Emissionswellenlänge und zur Einengung des Ausgangsspektrums beizutragen. Seine große Apertur unterstützt auch relativ große Strahlen und eine hohe optische Leistung.

 

VBGs sind winkelselektiv, daher ist eine präzise Ausrichtung wichtig, um die Zielwellenlänge zu erreichen. Sie werden häufig zur Wellenlängenstabilisierung und spektralen Einengung von Hochleistungs-Multimode-Pumpdioden und Laserbarren eingesetzt.

 

Was ist ein FBG?

 

Ein Faser-Bragg-Gitter (FBG) ist eine periodische Brechungsindexstruktur, die in den Kern einer optischen Faser geschrieben wird. Es reflektiert ein ausgewähltes Wellenlängenband um seine Bragg-Wellenlänge, während es die meisten anderen Wellenlängen durchlässt.

 

Bei FBG-verriegelten Laserquellen sorgt das Gitter für eine wellenlängenselektive optische Rückmeldung an die Laserdiode und hilft so, die Emissionswellenlänge zu stabilisieren und das Ausgangsspektrum einzugrenzen.

 

Da das Gitter in die Faser integriert ist, ist keine separate Winkelausrichtung im Freiraum erforderlich. Dies ermöglicht kompakte und robuste Laserdesigns und macht FBGs weit verbreitet für fasergekoppelte wellenlängenstabilisierte Laserquellen.

 

VBG vs. FBG:

 

Aspekt

VBG (Volumen-Bragg-Gitter)

FBG (Faser-Bragg-Gitter)

Reibmedium

Massenglas, üblicherweise PTR-Glas

Glasfaserkern

Strahlengang

Optischer Freiraumpfad

Faserintegriert

Typischer Emitter

Hochleistungs-Multimode-Pumpdioden und Diodenbarren

Fasergekoppelte Singlemode- oder Wenigmode-Laserquellen

Integration und Ausrichtung

Erfordert kollimierte Freiraumoptik und präzise Winkelausrichtung

Faserintegriert; keine separate Freiraum-Winkelausrichtung

Spektrale Selektivität

Schmales Reflexionsband; Die Bandbreite hängt vom Gitterdesign ab

Wellenlängenselektives Reflexionsband; Die Bandbreite hängt vom Gitterdesign ab

Krafthandhabung

Große Blende; Geeignet für Hochleistungs-Freiraumstrahlen

Hängt vom Fasertyp, dem Modenfeld und der optischen Leistungsdichte ab

Thermisches Verhalten

Die Bragg-Wellenlänge hängt vom Gitter und den Temperaturbedingungen ab

Die Bragg-Wellenlänge ist temperaturempfindlich; Kompensations- oder athermische Ausführungen sind verfügbar

Typische Pumpenanwendungen

Wellenlängenstabilisierung von Hochleistungs-Multimode-Pumpdioden und -barren

Wellenlängenverriegelte fasergekoppelte Laserquellen und Faserlaserkonfigurationen

 

 

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