-
公开(公告)号:CN118047530A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410229788.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/027 , C03C25/50 , C03C25/1065 , C03C25/105 , C03C25/6208 , C03B37/018
Abstract: 一种耐辐照的Er‑Yb‑P‑Ce‑Nb共掺光纤,包括由内至外依次排布的纤芯、内包层、外包层和涂覆层,其特征在于,所述纤芯是由Er‑Yb‑P‑Ce‑Nb共掺的二氧化硅玻璃构成,所述内包层由为纯石英玻璃材料构成,所述外包层是由低折射率的掺氟丙烯酸酯材料构成,所述涂覆层是由高折射率的丙烯酸酯材料构成。本发明采用改进的化学气相沉积(MCVD)法结合溶液掺杂法制备铒镱共掺光纤,通过对所述光纤依次进行渗氘、激光泵浦、抽真空预处理,可以大幅度提升铒镱共掺光纤的耐辐照性能。
-
公开(公告)号:CN106007352B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610317288.4
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/012 , C03C13/04
CPC classification number: C03C3/06 , C03C4/12 , C03C13/045 , C03C2201/28 , C03C2201/3488 , C03C2201/36
Abstract: 一种掺Yb3+石英光纤预制棒芯棒的制备方法,包括:制备稀土及共掺剂Al、P等掺杂的氧化硅粉体;脱碳、脱羟基和球磨处理;高温纯化;将纯化处理后的粉体素坯高温熔制成玻璃,加工成芯棒。本发明可以制备直径范围在3~18mm,长度范围为50~300mm的Yb3+掺杂石英光纤预制棒芯棒,该芯棒玻璃的掺杂均匀性很好,芯棒的折射率起伏Δn
-
公开(公告)号:CN105712621B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610032103.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/027
Abstract: 一种石英玻璃包层多组分玻璃复合光纤的制备方法,外包层采用石英玻璃,纤芯采用多组分玻璃(磷酸盐玻璃、碲酸盐玻璃、锗酸盐玻璃、硅酸盐玻璃等),将多组分玻璃拉制成玻璃纤维,插入内孔尺寸与之配套的石英玻璃毛细管中,在光纤熔接/拉锥机上通过加热及拉锥的方法直接拉制成石英包层多组分玻璃复合光纤。本发明结合石英玻璃的高强度优点及多组分玻璃在高增益及高非线性等方面的优点,可制备出具有极高机械强度的多组分玻璃复合光纤,克服了传统多组分玻璃光纤力学性能较差的缺点,同时保留了多组分玻璃良好的光学性能。
-
公开(公告)号:CN107275916A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710562798.2
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: H01S3/06754 , H01S3/06708 , H01S3/06716 , H01S3/10084
Abstract: 一种高重频的脉冲光纤钠导星激光器系统,包括:单频半导体激光器、光纤隔离器、拉曼光纤放大器、泵浦源脉冲光纤激光器、倍频腔,其脉冲重复频率100kHz-500kHz连续可调,脉冲宽度10ns-1μs连续可调。本发明输出的脉冲589nm激光具有功率高、重频高的特点,可有效提高钠导星亮度,也可应用于远程磁场探测等领域,此外该光纤激光器系统,具有设计灵活轻便、激光功率高、光束稳定性强等优势。
-
公开(公告)号:CN118151288A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311542860.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种增益型光纤光栅,纤芯不含锗元素但包含0.3%‑1.3%质量分数的Ce元素;不需高压载氢增敏预处理,直接使用248nm纳秒紫外激光刻写,光栅的最大反射率可达95%以上,折射率调制大小高于8×10‑5。本发明还提供一种光敏型增益光纤。本发明通过在纤芯中掺杂Ce元素及磷铝分散剂,使纤芯在不掺锗和不载氢的情况下,仍然具有较强的光敏性,降低光栅刻写工艺难度,缩短刻写周期,可应用于单频光纤激光器。
-
公开(公告)号:CN117293629A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311213959.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H01S3/067 , C03B37/027 , C03B37/018 , C03C25/48 , C03C25/1065
Abstract: 本发明公开了一种高亮度稀土掺杂大模场光纤。该光纤从中心到外围依次包括:纤芯,围绕纤芯的凹陷层,包围凹陷层的内包层,围绕内包层的外包层以及保护层。所述纤芯、所述凹陷层和所述内包层之间的相对折射率关系满足:所述纤芯>所述内包层>所述凹陷层。纤芯采用梯度折射率分布,中心高,边缘低。本发明还提供了一种稀土离子梯度掺杂方法制备所述大模场光纤的方法。本发明提供的稀土掺杂大模场光纤在不影响基模的前提下,大幅增加高阶模的损耗并减少其增益,有利于缓解大模场光纤的模式不稳定效应,提升其功率输出能力。
-
公开(公告)号:CN115180815B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210841939.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/01 , C03B37/012 , G02B6/02
Abstract: 本发明提出了一种稀土掺杂YAG晶体芯‑玻璃包层复合光纤及其制备方法,属于复合光纤技术领域,包括以下步骤:1)包层玻璃的飞秒激光直写改性;2)包层玻璃的选择性化学腐蚀;3)稀土掺杂YAG晶体腐蚀成纤芯;4)包层玻璃和稀土掺杂YAG晶体芯的烧结。本发明方法制备的复合光纤比直接与空气相接触的稀土掺杂YAG晶体光纤,数值孔径小且损耗低,提高了输出激光质量和效率。而比共拉激光加热基座生长技术制备复合光纤方法、熔融芯拉丝法制备复合光纤方法的制备温度低很多,使YAG纤芯不会玻璃化以及包层玻璃与YAG纤芯不会发生互扩散以及化学反应,相较于这两种手段制成的复合光纤损耗更小,激光输出功率更高。
-
公开(公告)号:CN109502961A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201810587237.2
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03B37/025 , C03C13/04
Abstract: 本发明涉及一种抗光暗化的掺镱石英光纤及其制备方法。具体地,本发明提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤,所述光纤芯棒的玻璃至少包括Yb2O3、Al2O3、P2O5、SiO2,其中,Yb2O3、Al2O3、P2O5在整个物质中的占比分别为:Yb2O3:0.05~0.3mol%,Al2O3:1~3mol%,P2O5:1~5mol%。本发明还提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤的制备方法。本发明通过将溶胶凝胶法和改进的化学气相沉积法相结合,分别利用其分子级掺杂均匀性和低损耗制备优势,将镱离子、铝离子磷离子有效掺杂在石英基质中,有效解决了光纤损耗高、由于团簇等原因引起的光暗化以及折射率中心凹陷问题。
-
公开(公告)号:CN104577685B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510003277.4
申请日:2015-01-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种光纤激光双程泵浦的1.2μm波段激光器,以Ho3+激光晶体作为工作物质,1.13μm‑1.20μm波段光纤激光器作为泵浦源,使掺杂Ho3+激光晶体在‘s’偏振方向的光纤泵浦光激励下,实现1.2μm波段‘p’偏振方向激光输出。本发明在泵浦光波长与激光波长十分接近的情况下,将激光谐振腔与光纤激光泵浦源进行有效的分离,降低了谐振腔镜的镀膜要求,提高镀膜质量,并且充分利用了光纤泵浦光的能量,是具有光束质量高、结构紧凑、工作安全、应用前景广泛的1.2μm波段新型固体激光器,在医疗、航空等领域具有十分重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106116136A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610489887.4
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03C3/06
CPC classification number: C03B37/018 , C03C3/06 , C03C2201/12 , C03C2201/28 , C03C2201/36
Abstract: 一种镱铝磷氟掺杂石英光纤预制棒芯棒的制备方法,该方法基于改进的化学气相沉积(MCVD)工艺并结合溶液浸泡工艺实现。首先基于化学沉积工艺在石英管内沉积得到一定厚度的含氟二氧化硅纳米颗粒疏松层,然后置于一定浓度氯化镱及氯化铝的溶液中实现镱铝的均匀共掺杂,经过干燥、脱羟基后,在上述掺杂石英管内部利用高纯氧气载入三氯氧磷原料,经过高温玻璃化及扩散过程,制备得到镱铝磷氟共掺杂石英光纤预制棒芯棒。该方法可以实现折射率高于纯石英差在0.0004‑0.0008范围可调、轴向折射率一致性好、径向折射率呈锯齿形分布的大直径掺镱芯棒制备。
-
-
-
-
-
-
-
-
-