一种抑制有源光纤中光子暗化效应的方法

    公开(公告)号:CN107390315A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710583330.1

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明公开了抑制有源光纤中光子暗化效应的方法,并同时提供了一种能够抑制有源光纤中光子暗化效应的有源光纤及其制作方法,通过在稀土掺杂有源光纤制作过程中向纤芯中掺杂碱性金属离子,包括Na离子、K离子、Mg离子、Ca离子、Ba离子和Sr离子中的一种或多种,并确定合适的共掺杂剂浓度和比例,改变稀土离子所处环境的光学碱度,降低光子暗化附加损耗,同时对掺镱光纤的激光性能没有任何负面影响。本发明所述的抑制方法制备出的有源光纤的抗光子暗化性能获得了极大地提升,其光子暗化附加损耗相对于常规有源光纤,得到了50%以上的抑制效果,且该方法不影响光纤的光学性能和激光效率,具有更高的稳定性和更长的使用寿命。

    一种梯度掺杂多芯的微结构包层光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106291803A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610866310.0

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: G02B6/02042 G02B6/02342

    Abstract: 本发明公开了一种梯度掺杂多芯的微结构包层光纤,其为具有大模场、同相位超模传输特性的多芯微结构光纤。该微结构包层光纤包括纤芯区域一、纤芯区域二、内包层区域和外包层,纤芯区域一包括七个折射率差值在10-4范围内的梯度掺杂纤芯;纤芯区域二包括六个相同占空比排列在纤芯区域一周围的第二多芯单元;内包层区域包括相同占空比在纤芯区域二周围的十二个微结构空气孔单元,每个微结构空气孔单元有七个可调整大小的空气孔,实现高阶模的截至。本发明通过多个纤芯梯度掺杂和大占空比结构设计,可以实现大模场面积的同相位超模输出,获得良好的激光光束质量。此外,本发明制备该光纤的方法,简单快速,结构设计灵活。

    一种光子晶体光纤与单模光纤的熔接方法

    公开(公告)号:CN106019482A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610631257.6

    申请日:2016-08-04

    CPC classification number: G02B6/2555

    Abstract: 本发明公开了一种光子晶体光纤与单模光纤的熔接方法,包括:首先令光固化剂浸透入光子晶体光纤的第一端,并将紫外光从光子晶体光纤的第二端耦合至光子晶体光纤的纤芯中,使得所述第一端中纤芯周围的光固化剂固化而填充光子晶体光纤的空气孔;然后除去第一端中未被固化的光固化剂,并封闭所述光子晶体光纤的第二端;对光子晶体光纤的第一端施加气压,使得未被填充的空气孔的气压高于大气压,同时对光子晶体光纤中的第一端放电加热至1400℃~1900℃,使得第一端中未被填充的空气孔塌缩封闭;最后将光子晶体光纤的第一端与单模光纤熔接。本发明通过光固化材料配合紫外光对光子晶体光纤中的空气孔进行选择性区域填充,由此解决了现有技术中填充效率低,填充不均匀的技术问题。

    光纤预制棒的制备方法
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102503113B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110312141.3

    申请日:2011-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒的制备方法,包括以下步骤:将纳米多孔石英玻璃棒浸入含有掺杂离子的混合溶液中;将浸渍后的纳米多孔石英玻璃棒于自然条件下晾干;将晾干的纳米多孔石英玻璃棒在真空、一氧化碳、氯气、氦气、氩气或者氮气环境中,经过升温过程后,于1050℃~1200℃温度下烧结成为密实透明的石英玻璃芯棒;在排列好的毛细管结构外面套上石英玻璃管;将毛细管结构的几何中心的一根或多根毛细管抽离;用石英玻璃芯棒取代毛细管,以形成光纤预制棒。本发明的制备方法能够实现稀土离子的纳米级均匀分散,从而解决现有的光子晶体光纤纤芯中高浓度掺杂活性离子易导致团簇的问题。

    一种发白色光的高硅氧玻璃的制造方法

    公开(公告)号:CN102320746B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110154331.7

    申请日:2011-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种发白光的高硅氧玻璃的制造方法,该方法首先将多孔玻璃浸入到含有掺杂离子的混合溶液中;所述掺杂离子为铈离子、铽离子、锰离子和其他金属离子,所述混合溶液中铈离子浓度为0.08~0.3mol/L,铽离子浓度为0.15~0.5mol/L,锰离子浓度为0.2~0.7mol/L,其他金属离子的浓度为0.2~2.5mol/L;之后将浸渍后的多孔玻璃干燥;最后将多孔玻璃置于非氧化性气氛中于1050~1200摄氏度烧结,得到发白光的高硅氧玻璃。按照本方法制备的玻璃的吸收波段能拓展到蓝紫光区域,可使用基于InGaN材料的蓝紫光LED作为对人以及对环境无害的无汞激发源激发玻璃发出白色的光。

    光纤预制棒的制备方法
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102503113A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110312141.3

    申请日:2011-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒的制备方法,包括以下步骤:将纳米多孔石英玻璃棒浸入含有掺杂离子的混合溶液中;将浸渍后的纳米多孔石英玻璃棒于自然条件下晾干;将晾干的纳米多孔石英玻璃棒在真空、一氧化碳、氯气、氦气、氩气或者氮气环境中,经过升温过程后,于1050℃~1200℃温度下烧结成为密实透明的石英玻璃芯棒;在排列好的毛细管结构外面套上石英玻璃管;将毛细管结构的几何中心的一根或多根毛细管抽离;用石英玻璃芯棒取代毛细管,以形成光纤预制棒。本发明的制备方法能够实现稀土离子的纳米级均匀分散,从而解决现有的光子晶体光纤纤芯中高浓度掺杂活性离子易导致团簇的问题。

    一种发白色光的高硅氧玻璃的制造方法

    公开(公告)号:CN102320746A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110154331.7

    申请日:2011-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种发白光的高硅氧玻璃的制造方法,该方法首先将多孔玻璃浸入到含有掺杂离子的混合溶液中;所述掺杂离子为铈离子、铽离子、锰离子和其他金属离子,所述混合溶液中铈离子浓度为0.08~0.3mol/L,铽离子浓度为0.15~0.5mol/L,锰离子浓度为0.2~0.7mol/L,其他金属离子的浓度为0.2~2.5mol/L;之后将浸渍后的多孔玻璃干燥;最后将多孔玻璃置于非氧化性气氛中于1050~1200摄氏度烧结,得到发白光的高硅氧玻璃。按照本方法制备的玻璃的吸收波段能拓展到蓝紫光区域,可使用基于InGaN材料的蓝紫光LED作为对人以及对环境无害的无汞激发源激发玻璃发出白色的光。

    一种大模场有源光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102213792A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110154320.9

    申请日:2011-06-09

    CPC classification number: C03B37/01838 C03B2201/36

    Abstract: 本发明提供了一种大模场有源光纤,其包括纤芯,依次围绕在纤芯周围的第一包层、第二包层和第三包层,其中第二包层的有效折射率低于第一包层和纤芯的有效折射率。泵浦芯区围绕在第三包层外,外包层围绕在泵浦芯区外,其由一层空气孔或掺杂石英玻璃毛细棒排列组成,其有效折射率低于泵浦芯区的有效折射率。该有源光纤在保证有源光纤大模场的前提下,抑制了放大的自发辐射,提高了光纤的稳定性,保证了光束质量。本发明同时还提供了该有源光纤的制备方法,通过采用气相掺铝和稀土离子的液相多点掺入方式,可以灵活控制和实现多次不间断掺杂,大大提高了稀土掺杂芯棒的尺寸,同时实现了稀土离子和铝的均匀掺杂。

    一种抗光子暗化的有源光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102135641A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110076289.1

    申请日:2011-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种抗光子暗化的有源光纤,其纤芯以二氧化硅为基质,包含至少一种有源离子以及共掺杂剂,其中有源离子为原子序数为57~71的稀土离子,共掺杂剂为铝、钇和铈离子。本发明还提供了一种抗光子暗化的有源光纤的制备方法,首先将纯石英反应管抛光处理,沉积包层、芯层,之后在有源离子、铈和钇离子的盐酸酒精混合液浸泡,浸泡后烘干,将反应管玻璃化,制备成光纤预制棒,最后,将所制备的光纤预制棒拉丝制成有源光纤。本发明所述的有源光纤的抗光子暗化性能获得了极大地提升,用其制备的光纤激光器保持80%以上的斜率效率,同时具有更高的稳定性和更长的使用寿命。

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