Phase noise measurements and diagnoses of a large array of fiber lasers by PISTIL
Mesures des bruits de phase et diagnostics d'un réseau d'un grand nombre de fibres par interférométrie PISTIL
Résumé
One of the most promising solutions to access high power laser chains is to achieve a coherent combination of a large number of elementary lasers. To interfere constructively, these laser sources should be identical and operate under the same conditions. However, despite these efforts, differential delays appear in the course of time, which must be compensated for. While designing the required correction system, knowing the behavior of a laser as a function of the environmental conditions is not crucial, whereas having access to the differences in the behaviors of identical lasers is, leading to difficulties in modeling. The purpose of this paper is to illustrate how a large set of lasers can be simultaneously analyzed to estimate their variations and optimize a correction system. The X-Coherent Amplified Network laser relies on 61 fiber amplifiers, which are as identical as possible. This state of the art femtosecond digital laser therefore appears as an ideal candidate to study a large number of fiber lasers working under controlled conditions.
L'une des solutions les plus prometteuses pour accéder à des chaînes laser de haute puissance consiste à réaliser une combinaison cohérente d'un grand nombre de lasers élémentaires. Pour interférer de manière constructive, ces sources laser doivent être identiques et fonctionner dans les mêmes conditions. Cependant, malgré ces efforts, des retards différentiels apparaissent au cours du temps, qui doivent être compensés. Lors de la conception du système de correction requis, connaître le comportement d'un laser en fonction des conditions environnementales n'est pas crucial, alors qu'avoir accès aux différences de comportements de lasers identiques l'est, ce qui entraîne des difficultés de modélisation. Le but de cet article est d'illustrer comment un large ensemble de lasers peut être analysé simultanément pour estimer leurs variations et optimiser un système de correction. Le laser XCAN repose sur 61 amplificateurs à fibre, qui sont aussi identiques que possible. Ce laser "numérique" femtoseconde de pointe apparaît donc comme un candidat idéal pour étudier un grand nombre de lasers à fibre fonctionnant dans des conditions contrôlées.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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