All-fiber amplifier based on chirally-coupled-core fibers for gravitational wave detectors

Downloadstatistik des Dokuments (Auswertung nach COUNTER):

Hochheim, Sven: All-fiber amplifier based on chirally-coupled-core fibers for gravitational wave detectors. Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2023, iii, 133 S., DOI: https://doi.org/10.15488/13572

Zeitraum, für den die Download-Zahlen angezeigt werden:

Jahr: 
Monat: 

Summe der Downloads: 204




Kleine Vorschau
Zusammenfassung: 
Für die Entwicklung neuartiger Gravitationswellendetektoren auf Basis interferometrischer Messungen werden spezielle Hochleistungslaser benötigt. Die Designstudie für das europäische "Einstein Teleskop" offenbarte, dass die optischen Leistungslevel aktuell verwendeter Lasersysteme für die zukünftig angestrebten Spezifikationen nicht mehr ausreichend sind. Die Entwicklung solcher leistungsstarken Lasersysteme ist daher ein weitreichendes Forschungsgebiet und von aktuellem Interesse geprägt. Insbesondere Faserverstärker sind durch ihre exzellente Strahlqualität auch bei höheren Leistungen in den letzten Jahrenzunehmend in den Vordergrund gerückt. Die Leistungsskalierung solcher Lasersysteme über aktuelle Limitierungen hinaus ist das Konzept dieser Arbeit. Im Bereich von einfrequenten faserbasierten Lasersystemen stellt dabei der nichtlineare Effekt der stimulierten Brillouin-Streuung die grundlegende Limitierungdar. Insbesondere ist ein signifikantes Rauschen des Lasersystems oberhalb dieserSchwelle messbar. In diesem Zusammenhang wurde das Intensitätsrauschen genauer untersucht. Die Konversion von Phasen- zu Intensitätsrauschen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Erstmals konnte die Charakteristik des zusätzlichen breitbandigen Rauschens basierend auf den Parametern eines asymmetrischen Brillouin Verstärkungsspektrums rekonstruiert werden.Die Leistungsskalierung von faserbasierten und einfrequenten Lasersystemen erfolgt beispielsweise durch die Vergrößerung der effektiven Kernfläche. Um die daraus resultierende Minderung der Strahlqualität in Faserverstärkern auszugleichen, wurde das Konzept der "chirally-coupled core" (3C®) Faser entwickelt. Dieser Fasertyp reduziert den Anteil geführter höherer Moden durch zusätzliche um den eigentlichen Kern rotierende Seitenkerne. Im Vergleich zu anderen Spezialfasertypen mit Mikrostrukturen weist diese Faser ein komplettes Glasdesign auf. Die lichtführenden Eigenschaften der 3C®-Faser wurden mit einem speziell entwickeltem S2-Aufbau untersucht und der hohe Anteil der geführten Grundmode im Faserkern experimentell bestätigt. Zum ersten Mal wurden optische Faserkomponenten direkt in solch einer 3C®-Faser integriert. Insbesondere die Herstellung von Signal und Pumplichtkopplern eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuartiger Verstärkersysteme. In dieser Arbeit wurde erstmals ein monolithisches einfrequentes Faserverstärker-Design realisiert, welches ein Leistungslevel von über 300W erreicht. Dieser erste Prototyp mit einer 3C®-Faser beruht auf dem Design, in der die optischen Faserkomponenten direkt in der Ytterbium-dotierten 3C®-Faser integriert wurden und somit auf die Notwendigkeit zusätzlicher Spleiße verzichtet werden konnte. Somit wurden bestmögliche Strahlparameter nach dem Verstärkungsprozess realisiert. Insbesondere in Hinblick auf den geführten Grundmodenanteil von über 90% unterstreicht diese Arbeit das hohe Potential von Faserverstärkern auf Grundlage von 3C®-Fasern als Laserquellen für die speziellen Anforderungen von Gravitationswellendetektoren.
High-power lasers are required for the development of novel gravitational wave detectorsbased on interferometric measurements. The design study for the European ’EinsteinTelescope’ revealed that the optical performance of current used laser systems is no longersufficient for the desired specifications of advanced detector designs. The development ofsuch powerful laser systems is therefore a wide field of research and is of current interest.In particular, fiber amplifiers have increasingly come to the fore in recent years due totheir excellent beam quality, even at higher power levels.The power scaling of such laser systems beyond current limitations is the concept of thiswork. In the area of single-frequency fiber-based laser systems, the non-linear effect ofstimulated Brillouin scattering represents the fundamental limitation. In particular, asignificant excess noise level of the laser system can be measured above this threshold. Inthis context, the intensity noise was investigated in more detail. Here, the conversion ofphase to intensity noise plays a crucial role. For the first time, the characteristics of theadditional broadband noise was reconstructed based on the parameters of an asymmetricBrillouin gain spectrum.The optical output power of fiber-based single-frequency laser systems is scaled, for example, by increasing the effective mode area of the fiber. For the compensation of the resulting reduction of the beam quality in fiber amplifiers, the special concept of the ’chirally-coupled core’ (3C®) fiber was developed. This fiber type reduces the content of guided higher order modes through additional side cores rotating around the actual signal core. Compared to other specialty fiber types with micro-structures inside, this fiber features an all-solid design. The light-guiding properties of the 3C®-fiber were examined with a specially developed S2-setup and the high content of the guided fundamental mode in the fiber corewas experimentally confirmed. For the first time, optical fiber components were integrated directly into such a 3C®-fiber. Especially, the manufacturing of signal and pump light couplers opens up new possibilities for the development of advanced fiber amplifier systems. In this work, a first monolithic single-frequency fiber amplifier design was realized, which achieves a power level of over300 W. This prototype is based on a 3C®-fiber without the need for additional fusion splices, because the optical fiber components were integrated directly into the Ytterbium-doped 3C®-fiber. So, the optimal beam parameters were realized after the amplification process. In particular with regard to the guided fundamental mode content of over 90%, this work emphasizes the high potential of fiber amplifiers based on 3C®-fibers as laser sources for the special requirements of gravitational wave detectors.
Lizenzbestimmungen: CC BY 3.0 DE
Publikationstyp: DoctoralThesis
Publikationsstatus: publishedVersion
Erstveröffentlichung: 2023
Die Publikation erscheint in Sammlung(en):Dissertationen
QUEST-Leibniz-Forschungsschule

Verteilung der Downloads über den gewählten Zeitraum:

Herkunft der Downloads nach Ländern:

Pos. Land Downloads
Anzahl Proz.
1 image of flag of Germany Germany 91 44,61%
2 image of flag of China China 48 23,53%
3 image of flag of United States United States 17 8,33%
4 image of flag of Malaysia Malaysia 10 4,90%
5 image of flag of Taiwan Taiwan 6 2,94%
6 image of flag of Netherlands Netherlands 5 2,45%
7 image of flag of Japan Japan 4 1,96%
8 image of flag of Denmark Denmark 4 1,96%
9 image of flag of Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 3 1,47%
10 image of flag of Austria Austria 2 0,98%
    andere 14 6,86%

Weitere Download-Zahlen und Ranglisten:


Hinweis

Zur Erhebung der Downloadstatistiken kommen entsprechend dem „COUNTER Code of Practice for e-Resources“ international anerkannte Regeln und Normen zur Anwendung. COUNTER ist eine internationale Non-Profit-Organisation, in der Bibliotheksverbände, Datenbankanbieter und Verlage gemeinsam an Standards zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Nutzungsdaten elektronischer Ressourcen arbeiten, welche so Objektivität und Vergleichbarkeit gewährleisten sollen. Es werden hierbei ausschließlich Zugriffe auf die entsprechenden Volltexte ausgewertet, keine Aufrufe der Website an sich.