JP2019514069A - 実質的に連続な超連続体を画定する波長を有する光子ビームを生成する装置 - Google Patents
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Abstract
Description
−自身のパルスレーザー源が一次光子を、高励起エネルギーを有するパルスとして伝送可能であること、および
−各光ファイバが、少なくとも10個のモードを有し、その1個が基本モードと呼ばれ、当該モード間で一次光子の励起エネルギーが最初に分配され、且つ各光ファイバが、基本モードにおける一次光子の波長からの波長変換により各種波長の二次光子を生成する前に、非線形効果を介して当該励起エネルギーを基本モードに再配置可能であることを特徴とする。
−一次光子の励起エネルギーの再配置は、(少なくとも)光ファイバへのエネルギーの結合の変更、光ファイバの芯の屈折率変動分布、および入力ビームの偏光から選択された少なくとも1個のパラメータにより制御することができ、
・当該装置の形成手段は、入力ビームが光ファイバの芯にある程度発散的に結合されるように一次光子に作用すべく構成されていてよく、
・当該装置の形成手段は、入力ビームが線形または楕円偏光され得るように一次光子に作用すべく構成されていてよく、
・当該装置の/各光ファイバは、(少なくとも)放物線分布、ガウス分布、超ガウス分布、三角形分布、ローレンツ分布、マルチローブ分布、二乗双曲線正割分布、および矩形分布を含むグループから選択された屈折率変動分布を有する芯を含んでいてよく、
−波長変換は、(少なくとも)自己位相変調による変換、相互位相変調による変換、ラマン効果による変換、およびソリトン効果による変換、パラメータ混合による変換から選択されてよく、
−当該装置の/各光ファイバにイオンが添加されていてよい。この場合、当該装置はまた、二次光子への変換を増大させるべくイオンとの相互作用を意図された補助光子を当該/各光ファイバに注入可能な補助レーザー源を含んでいてよく、
−当該装置の/各光ファイバは、一次光子の励起エネルギーの再配置を改善可能な縦方向の周期的マーキングを有していてよく、
−当該装置の/各光ファイバは、断熱テーパー形状を有していてよく、
−当該装置の/各光ファイバは、いわゆる「偏光維持」光ファイバであってよく、
−当該装置の/各光ファイバは、(少なくとも)円形配置、矩形配置、および六角形配置から選択された横配置を有していてよく、
−当該装置の/各光ファイバに、一次光子の励起エネルギーの再配置を促進すべく機械的ストレスが加えられてよく、
−当該装置の/各光ファイバは少なくとも20個のモードを有していてよく、
−当該装置は、複数(少なくとも2本)の光ファイバを含んでいてよく、
−当該装置のパルスレーザー源は、数十ナノ秒〜数百ナノ秒の範囲に含まれる持続期間を有するパルスの一次光子を伝送可能であってよく、
−当該装置は、一方で入力ビームを受光可能であって当該/各光ファイバの進入側が固定された半反射入射鏡、他方で出力ビームを伝送可能な半反射出射鏡を含む共振空洞を含んでいてよく、
−非線形効果を介した一次光子の励起エネルギーの再配置は有利な特徴として、高モード、すなわちLP11モード以上で実行されてよい。
−本発明により、実質的に連続な(超)連続体が高スペクトル出力で得られ、
−本発明により、一般に多モード伝搬により劣化する、広帯域放射のコヒーレンスを向上させることができる。
Claims (20)
- 光子の多色ビームを生成する装置(DG)であって、前記装置(DG)が単一空間モードで少なくとも1個の波長を有する一次光子を伝送可能な少なくとも1個のパルスレーザー源(SL)と、入力ビーム(FE)を伝送すべく前記一次光子に作用可能な形成手段(MM)と、前記入力ビーム(FE)から、複数の波長を有する二次光子を含む多色出力ビーム(FS)を生成すべく構成された少なくとも1本の光ファイバ(FO)とを含み、前記パルスレーザー源(SL)が前記一次光子を、高励起エネルギーを有するパルスとして伝送可能であること、および前記光ファイバ(FO)が、少なくとも10個のモードを有し、その1個が基本モードと呼ばれ、前記モード間で前記一次光子の前記励起エネルギーが最初に分配され、前記基本モードにおける前記一次光子の前記波長からの波長変換により各種波長の前記二次光子を生成する前に、非線形効果を介して前記エネルギーを前記基本モードに再配置可能であることを特徴とする装置。
- 前記一次光子の前記励起エネルギーの前記再配置が、前記光ファイバ(FO)へのエネルギーの結合の変更、前記光ファイバ(FO)の芯の屈折率変動分布、および前記入力ビーム(FE)の偏光を含むグループから選択された少なくとも1個のパラメータにより制御されることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 前記形成手段(MM)が、前記入力ビーム(FE)が前記光ファイバ(FO)の前記芯に発散的に結合されるように前記一次光子に作用すべく構成されていることを特徴とする、請求項2に記載の装置。
- 前記形成手段(MM)が、前記入力ビーム(FE)が線形または楕円偏光されるように一次光子に作用すべく構成されていることを特徴とする、請求項2または3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が、放物線分布、ガウス分布、超ガウス分布、三角形分布、ローレンツ分布、マルチローブ分布、二乗双曲線正割分布、および矩形分布を含むグループから選択された屈折率変動分布を有する芯を含んでいることを特徴とする、請求項2〜4のいずれか1項に記載の装置。
- 前記波長変換が、自己位相変調による変換、相互位相変調による変換、ラマン効果による変換、およびソリトン効果による変換、パラメータ混合による変換を含むグループから選択されていることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)にイオンが添加されていること、および前記二次光子への変換を増大させるべく前記イオンとの相互作用を意図された補助光子を前記光ファイバ(FO)に注入可能な補助レーザー源(SLA)を含んでいることを特徴とする、請求項1〜6のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が、前記一次光子の前記励起エネルギーの前記再配置を改善可能な縦方向の周期的マーキングを有していることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が、断熱テーパー形状を有していることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が、いわゆる「偏光維持」光ファイバであることを特徴とする、請求項1〜9のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が、円形配置、矩形配置、および六角形配置を含むグループから選択された横配置を有することを特徴とする、請求項1〜10のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)に、前記一次光子の前記励起エネルギーの前記再配置を促進すべく機械的ストレスが加えられることを特徴とする、請求項1〜11のいずれか1項に記載の装置。
- 前記光ファイバ(FO)が少なくとも20個のモードを有していることを特徴とする、請求項1〜12のいずれか1項に記載の装置。
- 複数の光ファイバ(FO)を含んでいることを特徴とする、請求項1〜13のいずれか1項に記載の装置。
- 前記パルスレーザー源(SL)が、数百ナノ秒〜数十ナノ秒の範囲に含まれる持続期間を有するパルスの前記一次光子を伝送可能であることを特徴とする、請求項1〜14のいずれか1項に記載の装置。
- i)前記入力ビーム(FE)を受光可能であって前記光ファイバ(FO)の進入側が固定された半反射入射鏡(ME)と、ii)前記出力ビーム(FS)を伝送可能な半反射出射鏡(MS)とを含む共振空洞(CR)を含んでいることを特徴とする、請求項1〜15のいずれか1項に記載の装置。
- 非線形効果を介した前記一次光子の励起エネルギーの再配置が、高モード、LP11モード以上で実行されることを特徴とする、請求項1〜16のいずれか1項に記載の装置。
- 請求項1〜17のいずれか1項に記載の少なくとも1個の生成装置(DG)を含み、前記試料を分析すべく多色出力ビーム(FS)を伝送可能であることを特徴とする試料分析システム。
- 多重コヒーレント反ストークスラマン散乱により前記試料の分析を実行可能であることを特徴とする、請求項18に記載のシステム。
- 線形蛍光および非線形蛍光により前記試料の分析を実行可能であることを特徴とする、請求項19に記載のシステム。
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