DFG project G:(GEPRIS)524265936

Lichtausbreitung in hoch-Leistung Multikernfasern

CoordinatorCesar Jauregui Misas, Ph.D.
Grant period2023 -
Funding bodyDeutsche Forschungsgemeinschaft
 DFG
IdentifierG:(GEPRIS)524265936

Note: Faserlasersystem haben einen Ruf als eine leistungsskalierbar Laserarchitektur. Trotzdem ist deren Leistungsskalierbarkeit durch verschiedene (nicht-lineare und thermische) Effekte begrenzt. Eine mögliche Lösung dieses Problems ist Parallelisierung. Hierbei wird ein Laserstrahl in N-substrahle aufgeteilt. Diese werden simultan in N parallele Verstärker (Kanäle) verstärkt und danach wieder zusammengefügt. Das Hauptproblem dieser Strategie ist das die klassische Implementierung mit getrennten Verstärkern zu einer linearen Abhängigkeit der Systemkomplexität, Kosten und Größe mit der Anzahl an Kanäle führt. Deswegen scheint die Skalierung solche Systeme zu mehr als einige Dutzend Kanäle nicht praktikabel. Um diese lineare Abhängigkeit zu brechen und um ein höher Kanalanzahl zu ermöglichen kann man alle Kanäle in eine einzige Faser integrieren. Dies ist das Konzept der Multikernfaser. Diese Art Fasern sind aber nicht nur eine reine Integration von Kanälen, sie sind in Wirklichkeit hochentwickelte Wellenleitern, wo sehr komplexe Wechselwirkungen der elektromagnetischen Strahlung stattfinden können. Zudem, Multikernfasern mit hunderte bis tausend Kanäle haben Dimensionen, die um einige Größenordnungen die Wellenlänge des dort sich ausbreitenden Lichts überschreiten. Lichtausbreitung in solche dermaßen große Strukturen ist jenseits, was bisher von elektromagnetischer Ausbreitung bekannt ist. Das Licht wird sich in einem Regime zwischen frei-Strahl und Wellenleitung ausbreiten, was bisher nie untersucht worden ist. Das Ziel dieses Projekts ist die Untersuchung von Lichtausbreitung und elektromagnetischen Wechselwirkung in großen Multikernfasern. Dies umfasst die Ausbreitung von Pumplicht, die Ausbreitung von polarisiertem Licht und komplexe intra- und inter-Kern Modeninteraktionen (z.B. transversale Modeninstabilität) in Multikernfasern. Dies ist so konzipiert, dass es helfen soll, die Ziele des Heisenbergprojektes zu erreichen.
   

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http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Journal Article  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;
117-mJ pulse energy, high average power, Q-switched Yb-doped 49-core fiber amplifier
Optics express 34(2), 1987 () [10.1364/OE.579999] DBCoverage BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Contribution to a conference proceedings/Contribution to a book  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;
Simplifying multicore fiber laser systems
Eighth International Workshop on Specialty Optical Fibers and Their Applications (WSOF 2025) : [Proceedings] - SPIE, 2025. - ISBN 97815106884079781510688414 - doi:10.1117/12.3058789
Eighth Workshop on Specialty Optical Fibers and their Applications, PraguePrague, Czech Republic, 7 Apr 2025 - 11 Apr 20252025-04-072025-04-11
SPIE 1352210 pp. () [10.1117/12.3058789] BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Contribution to a conference proceedings/Contribution to a book  ;  ;  ;  ;
Mitigation of transverse mode instability by incoherent combination in multicore fibers
Fiber Lasers XXII: Technology and Systems : [Proceedings] - SPIE, 2025. - ISBN 97815106843249781510684331 - doi:10.1117/12.3042877
Fiber Lasers XXII: Technology and Systems, LASE 2025, San FranciscoSan Francisco, United States, 25 Jan 2025 - 31 Jan 20252025-01-252025-01-31
SPIE () [10.1117/12.3042877] BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

http://join2-wiki.gsi.de/foswiki/pub/Main/Artwork/join2_logo100x88.png Contribution to a conference proceedings/Contribution to a book  ;  ;  ;  ;  ;
Pump absorption and amplification uniformity in rod-type, multicore fibers
Fiber Lasers XXII: Technology and Systems : [Proceedings] - SPIE, 2025. - ISBN 97815106843249781510684331 - doi:10.1117/12.3038811
Fiber Lasers XXII: Technology and Systems, LASE 2025, San FranciscoSan Francisco, United States, 25 Jan 2025 - 31 Jan 20252025-01-252025-01-31
SPIE () [10.1117/12.3038811] BibTeX | EndNote: XML, Text | RIS

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 Record created 2023-10-22, last modified 2025-03-20