Un láser de disco de fibra es un láser de fibra con emisión transversal de la luz de bombeo . Se caracteriza porque el haz de bombeo no es paralelo al núcleo activo de la fibra óptica (como en una fibra de doble revestimiento ), sino que se dirige a la bobina de la fibra en un ángulo (generalmente, entre 10 y 40 grados). Esto permite aprovechar la forma específica del haz de bombeo emitido por el diodo láser , lo que proporciona un uso eficiente de la luz de bombeo.
Implementaciones de láseres de disco de fibra

Los primeros láseres de disco se desarrollaron en el Instituto de Ciencia Láser de Japón. Se reportaron varias implementaciones de láseres de disco de fibra. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] El láser de disco de fibra recibe este nombre porque la fibra está enrollada firmemente. Por lo general, no se requiere retroalimentación especial para la frecuencia del láser, ya que la pequeña reflexión en el extremo de la fibra es suficiente para proporcionar un funcionamiento eficiente. En este caso, ambos extremos de la fibra enrollada pueden usarse como salida.
Aplicación y escalado de potencia
Los láseres de disco de fibra se utilizan para cortar metal (de hasta pocos milímetros de espesor), soldar y plegar . Su configuración en forma de disco permite una disipación de calor eficiente (generalmente, los discos se enfrían con agua corriente), lo que posibilita el aumento de potencia . Cuando la dispersión estimulada limita el aumento de la longitud de la fibra , se puede lograr un aumento de potencia adicional combinando varios láseres de disco de fibra en una pila.
La configuración en espiral no es la única posible; cualquier otro esquema de apilamiento de fibras ópticas con suministro lateral de bombeo también puede denominarse láser de disco de fibra, incluso si la forma resultante del dispositivo no es circular. El término láser de disco de fibra se refiere al concepto de suministro lateral de bombeo a la fibra óptica activa, más que a un dispositivo con forma de disco en concreto. La forma óptima del láser de disco de fibra puede depender de las propiedades del haz de bombeo disponible, así como de la aplicación específica.
Referencias
- ↑ K. Ueda; A. Liu (1998). "El futuro de los láseres de fibra de alta potencia" . Laser Physics . 8 : 774–781 .
- ↑ Ueda, K. (1999). "Física de escalado de láseres de fibra tipo disco para salida de kW". Actas de la Conferencia de la Reunión Anual de la IEEE LEOS de 1999. LEOS'99. 12.ª Reunión Anual. Reunión Anual de la Sociedad de Láseres y Electroóptica de la IEEE de 1999 (Cat. No. 99CH37009) . Vol. 2. IEEE. págs. 788–789 . doi : 10.1109/LEOS.1999.811970 . ISBN 978-0-7803-5634-4. S2CID 120732530 .
- ↑ Ueda, K.; Sekiguchi, H.; Matsuoka, Y.; Miyajima, H.; Kan, H. (1999). "Diseño conceptual de láseres de disco y tubo integrados en fibra de clase kW". Resumen técnico. CLEO/Pacific Rim '99. Conferencia de la Cuenca del Pacífico sobre Láseres y Electroóptica (Cat. No. 99TH8464) . Vol. 2. IEEE. págs. 217–218 . doi : 10.1109/CLEOPR.1999.811381 . ISBN 978-0-7803-5661-0. S2CID 30251829 .
- ↑ Hamamatsu KK (2006). "El láser de disco de fibra explicado" . Nature Photonics . Muestra: 14–15 . doi : 10.1038/nphoton.2006.6 .
Enlaces externos
- http://www.nature.com/nphoton/journal/vsample/nsample/full/nphoton.2006.6.html
- IEEE
- http://sciencelinks.jp/j-east/article/200705/000020070506A1021450.php Archivado el 16 de julio de 2011 en Wayback Machine
- Láseres de estado sólido
- fibra óptica