双包层全固态光子晶体光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN102508333B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201110374988.4

    申请日:2011-11-22

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/10 C03B2203/23 C03B2203/42

    Abstract: 一种双包层全固态光子晶体光纤及其制备方法,该双包层全固态光子晶体光纤包括纤芯、内包层和外包层,该光纤具有外表面为圆形的外包层,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。其制备方法是利用具有内六角结构金属套筒作为模具,堆叠法制备光子晶体光纤预制棒,用折射率较低的玻璃代替包层空气孔,使光纤的制作工艺和熔接更简便。利用拉丝过程中玻璃的表面张力,形成外表面为圆形,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。提高光纤的泵浦光吸收系数,有效提高耦合效率、泵浦光吸收系数,输出激光功率和效率较之前传统结构双包层光纤提高一倍多。

    双包层全固态光子晶体光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102508333A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110374988.4

    申请日:2011-11-22

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/10 C03B2203/23 C03B2203/42

    Abstract: 一种双包层全固态光子晶体光纤及其制备方法,该双包层全固态光子晶体光纤包括纤芯、内包层和外包层,该光纤具有外表面为圆形的外包层,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。其制备方法是利用具有内六角结构金属套筒作为模具,堆叠法制备光子晶体光纤预制棒,用折射率较低的玻璃代替包层空气孔,使光纤的制作工艺和熔接更简便。利用拉丝过程中玻璃的表面张力,形成外表面为圆形,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。提高光纤的泵浦光吸收系数,有效提高耦合效率、泵浦光吸收系数,输出激光功率和效率较之前传统结构双包层光纤提高一倍多。

    掺铥碲酸盐玻璃双包层光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101923189B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201010246862.4

    申请日:2010-08-06

    CPC classification number: C03C13/048 C03C3/122 C03C4/12

    Abstract: 一种掺铥碲酸盐玻璃双包层光纤及其制备方法。用作纤芯的掺铥碲酸盐玻璃组成范围以摩尔百分比计:TeO2:40~90mol%,WO3:5~40mol%,Nb2O5:0~5mol%,BaO:0~5mol%,La2O3:0~14.9mol%,GeO2:0~20mol%,R2O:0~5mol%(R=Li,Na,K),P2O5:0~5mol%,Tm2O3:0.1~5mol%。利用熔融法制备纤芯、内包层和外包层玻璃,采用管棒法制备光纤预制棒,在合适的拉丝工艺下通过两次拉制,得到双包层碲酸盐玻璃光纤。在1.3μm处的损耗<2.9dB/m。本发明的双包层碲酸盐玻璃光纤具有很好的抗析晶稳定性,玻璃化转变温度和软化温度较高,热膨胀系数较一般碲酸盐玻璃低,符合单模传输条件。实验证明该光纤可以在800nm商用激光二极管泵浦下实现瓦级~2微米激光输出,激光谱半宽(FWHM)达到~15nm。

    掺铥碲酸盐玻璃双包层光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101923189A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010246862.4

    申请日:2010-08-06

    CPC classification number: C03C13/048 C03C3/122 C03C4/12

    Abstract: 一种掺铥碲酸盐玻璃双包层光纤及其制备方法。用作纤芯的掺铥碲酸盐玻璃组成范围以摩尔百分比计:TeO2:40~90mol%,WO3:5~40mol%,Nb2O5:0~5mol%,BaO:0~5mol%,La2O3:0~14.9mol%,GeO2:0~20mol%,R2O:0~5mol%(R=Li,Na,K),P2O5:0~5mol%,Tm2O3:0.1~5mol%。利用熔融法制备纤芯、内包层和外包层玻璃,采用管棒法制备光纤预制棒,在合适的拉丝工艺下通过两次拉制,得到双包层碲酸盐玻璃光纤。在1.3μm处的损耗<2.9dB/m。本发明的双包层碲酸盐玻璃光纤具有很好的抗析晶稳定性,玻璃化转变温度和软化温度较高,热膨胀系数较一般碲酸盐玻璃低,符合单模传输条件。实验证明该光纤可以在800nm商用激光二极管泵浦下实现瓦级~2微米激光输出,激光谱半宽(FWHM)达到~15nm。

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