有源稀土掺杂光纤光子暗化测试装置

    公开(公告)号:CN102853996B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210292916.X

    申请日:2012-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种有源稀土掺杂光纤光子暗化测试装置,以解决目前缺少相关测试设备的局面。本发明包括复合样品采样室,光源,锁相放大器,二个单色仪,控制模块、探测器及数据处理器;复合样品采样室用来放置待测光纤并提供稳定的测试环境;光源用于提供监测信号光;锁相放大器用于提高测试结果的信噪比。本发明为全光纤化的测试装置,测试精度高。该装置具有高的集成度,通过数据处理器进行可视化控制,操作简便。非常适合于科研机构进行光纤测试与分析,也适合于公司进行光纤抗光子暗化性能标定。测试内容全面,可以实现光子暗化诱导可见光至近红外区域附加损耗光谱检测及光子暗化诱导单一波长处的附加传输损耗检测。

    一种光纤预制棒的掺杂装置

    公开(公告)号:CN102815866A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210294395.1

    申请日:2012-08-17

    CPC classification number: C03B37/01838 C03B2201/31 C03B2201/36

    Abstract: 本发明提供了一种光纤预制棒的掺杂装置,在改进的化学气相沉积设备上利用改进的MCVD在反应管内壁上沉积好所需的包层材料,利用气相和液相复合掺杂装置进行有源掺杂离子和共掺剂的均匀掺杂。其中气相掺杂采用结构简单成本较低的加热器直接加热气相掺杂的方式,利用加热装置恒定加热掺杂剂汽化后由载流氧导入掺杂,液相采用微孔喷射掺杂装置掺杂,将掺杂溶液通过喷射装置直接在线掺杂。利用复合掺杂装置进行稀土掺杂预制棒的制备实现了预制棒中稀土掺杂离子和共掺杂试剂以及石英基质材料二氧化硅、二氧化锗同步沉积,同时玻璃化。避免了对沉积疏松孔隙状结构层的依赖,提高了掺杂离子的浓度和种类的灵活性。

    一种光纤预制棒的掺杂装置

    公开(公告)号:CN102815866B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210294395.1

    申请日:2012-08-17

    CPC classification number: C03B37/01838 C03B2201/31 C03B2201/36

    Abstract: 本发明提供了一种光纤预制棒的掺杂装置,在改进的化学气相沉积设备上利用改进的MCVD在反应管内壁上沉积好所需的包层材料,利用气相和液相复合掺杂装置进行有源掺杂离子和共掺剂的均匀掺杂。其中气相掺杂采用结构简单成本较低的加热器直接加热气相掺杂的方式,利用加热装置恒定加热掺杂剂汽化后由载流氧导入掺杂,液相采用微孔喷射掺杂装置掺杂,将掺杂溶液通过喷射装置直接在线掺杂。利用复合掺杂装置进行稀土掺杂预制棒的制备实现了预制棒中稀土掺杂离子和共掺杂试剂以及石英基质材料二氧化硅、二氧化锗同步沉积,同时玻璃化。避免了对沉积疏松孔隙状结构层的依赖,提高了掺杂离子的浓度和种类的灵活性。

    金属芯微结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102515507B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201110405545.7

    申请日:2011-12-08

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B37/026 C03B2203/42

    Abstract: 本发明公开了一种金属芯微结构光纤及其制备方法,该方法包括下列步骤:使用石英玻璃制备空心毛细管;将经过表面处理的金属棒放入石英玻璃套管中,然后拉制出金属芯毛细管;使用基质材料为纯石英或掺有共掺杂剂的石英制备光纤芯棒,并将制得的金属芯毛细管排列在芯棒的周围,金属芯毛细管的外层排列所述空心毛细管;将上述排列好的结构放入一端封口的外套石英玻璃管,然后拉制出金属芯微结构光纤。按照本发明的金属芯微结构光纤及其制备方法,解决了光波无法在亚波长波导中传播的问题,并可以实现与纳米电子线路的连接。

    一种镱铋共掺的石英基光纤

    公开(公告)号:CN102163790A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110071179.6

    申请日:2011-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种镱铋共掺的石英基光纤,该石英基光纤包括纤芯、包层和保护层,所述纤芯的基质材料为石英基,纤芯的掺杂物为镱、铋和共掺杂剂铝。纤芯中镱的掺杂浓度为10~20000ppm,铋的掺杂浓度为10~20000ppm,共掺杂剂铝的掺杂重量百分比为0~10wt%。本发明通过在纤芯中同时掺杂镱和铋,用980nm的激光激发时,利用镱对铋红外活性离子的能量传递效应,增强了铋的发光,使这种石英基光纤比单掺铋的石英基光纤的近红外发光最大值处最大增强了30倍。本发明所述的镱铋共掺的石英基光纤可在1000~1600nm的光通讯波段产生发光,并且具有长于100μs的荧光寿命,可实现在光通讯波段的光放大和可调谐激光输出。

    一种空间用抗电离辐照有源光纤

    公开(公告)号:CN102147496A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110071167.3

    申请日:2011-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种空间用抗电离辐照有源光纤,包括有源纤芯、内包层、外包层和涂覆层,有源纤芯的材料中包含有源活性离子和共掺杂剂的二氧化硅,其中有源活性离子为原子序数为57~71的稀土元素的卤化物或氧化物的一种或者多种,共掺杂剂为锗、磷、铝、氟的化合物的一种或多种,所述有源纤芯的材料中掺杂有铈的化合物,其掺杂浓度为2000~10000ppm,内包层的材料中也可掺杂有铈或氟,铈离子掺杂浓度为0~8000ppm,氟离子掺杂浓度为0~1000ppm。本发明所述的抗电离辐照有源光纤在纤芯中掺杂铈,经过试验验证可以极大提高有源光纤的抗辐照特性,解决了当前有源光纤在辐照环境中使用受限问题。

    一种全光纤激光合成器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN101794955A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010114196.9

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 一种用于高功率光纤激光器和放大器的新型全光纤激光合成器件及其制备方法,由若干根一定直径的光纤组成的光纤束构成,其中光纤束中包括位于中心位置的掺稀土光纤11和若干根多模光纤12,去掉涂层的掺稀土光纤11形状为正多边形,去掉涂层的多模光纤形状为圆形。中间部位02的所有光纤紧密靠近,在光纤束的外面涂覆有折射率低于纯石英折射率的涂层。光纤束两端部位01和03的所有光纤则是可分开的,并每根光纤单独涂覆有涂层。这样的光纤束是按设计排列方式将相应光纤预制棒集束在光纤拉丝塔上拉丝形成。本发明的全光纤激光合成器件制备工艺简单,适合大批量生产,并且具有高的可靠性和低的插入损耗的特点。

    光纤预制棒的制备方法
    8.
    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。

    一种递进式光纤激光器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102969647A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210427482.X

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种递进式光纤激光器,包括泵浦源、泵浦源所发射的泵浦光波长为λP,激光器的输出激光波长为λL,在泵浦源之后设置n种有源光纤,全程在泵浦光波长λP和输出激光波长λL之间存在n个转换波长λc,其中λP<λc<λL,对于任一第c级光纤激光器由λc-1泵浦,输出波长为λc的激光,λc的激光进入其下一级光纤激光器作为泵浦光,激发出输出波长为λc+1的激光,令λ0=λP,λn+1=λL,最终通过递进式泵浦输出需要的波长的稳定激光。这样的结构使得每一级光纤激光器的量子损耗减小,减少了热的产生,而且由于第二级以后各级激光器都是由光纤激光泵浦,泵浦光的强度很高,增加了泵浦效率,减少了泵浦残余,也会减轻光纤的热负担。该方式可增加特殊波长的输出效率,扩展光纤激光器的应用。

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