《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 光子晶體光纖激光器材料的研究
光子晶體光纖激光器材料的研究
摘要: 現在世界上幾個較先進的研究機構都在進行非CVD方法制備摻稀土Yb3+材料的研究,本文介紹了光子晶體光纖激光器材料的研究狀況。
Abstract:
Key words :

  現在世界上幾個較先進的研究機構都在進行非CVD方法制備摻稀土Yb3+材料的研究,到目前為止,僅有法國Limoges(利蒙吉斯)大學和瑞士的Bem(伯爾尼)大學于2009年10月份在Applied Optics上報道了他們使用非化學沉積法制備出了高效率摻Yb3+大纖芯的光纖 ,他們使用顆粒度為0.5μm的材料,摻雜濃度為3600ppm,數值孔徑NA=O.46,用975nm激光泵浦,轉換效率為74%,雖然他們的結果并不十分令人驚喜,但是說明利用非CVD 方法制備摻Yb3+材料是完全可行的。由于該方法使用粉末顆粒狀材料進行熔融,在制備工藝中必須解決幾個關鍵的問題:

  首先,要保證熔融的環境是在氧化氣氛下進行,排除掉Yb3+變為Yb2+的變價問題,否則就將失去激光特性;

  其次,熔融工藝要保證材料的充分熔化,排除幾種材料顆粒分布的不均勻和熔化的不均勻,形成完整的玻璃態網格結構;

  最后,要保證充分排除氣體,消除氣泡,否則,這些氣泡在光纖中將造成很強的散射。

  因此,選擇納米尺度的粉末材料,在保證不變價的條件下,使用高出材料熔點的高溫進行長時間熔融是制備出理想摻雜稀土材料的關鍵。

  除了制備出理想的纖芯材料之外,如何使該種材料的尺寸和形狀符合特種光纖預制棒排布和拉制光纖的要求,也是必須解決的問題。

  通過對多種非CVD方法的探索與研究,經過3年多時間的實驗,選擇了一種新的粉末熔煉方法,制備出了高濃度摻Yb3+的纖芯材料,經過對材料的吸收光譜測量,證明它在波長范圍為850-980nm處具有強烈的吸收作用,如圖1所示。

摻Yb3+玻璃樣品吸收譜

圖1 摻Yb3+玻璃樣品吸收譜

  此方法具有制作簡單靈活的特點,結合PCF的堆疊一拉絲工藝,更凸顯出對于多種不同結構摻雜PCF制備的靈活性,如大模面積下保持單模傳輸、內外包層數值孔徑可調、易實現偏振輸出,可進行多芯相干合成等,這些都對研制超大功率摻雜PCF激光器極為有利。就摻雜石英材料本身而言,其熱穩定性要遠遠好于高溫熔融法制備的摻稀土多組分玻璃,并具有更大的激光閡值。此工藝的成功,開辟了多種稀土離子單摻或共摻石英玻璃制備的新途徑,為其它摻雜石英玻璃的制備提供了多種可能(包括摻雜稀土離子濃度和組分的調節),因此為摻稀土光纖、石英玻璃等材料更廣泛的應用提供了有利保障。

  利用制備出的摻Yb3+材料,結合堆疊-拉絲工藝,制備出幾種摻Yb3+光子晶體光纖,如圖2所示。

 

摻Yb3+光子晶體光纖樣品

圖2 摻Yb3+光子晶體光纖樣品

  使用功率為1.2W,波長為971nm半導體激光二極管作為泵浦源激發所制備出的兩種摻Yb3+雙包層大模面積的PCF,得到熒光光譜分別如圖3、圖4所示。熒光光譜己顯示出在1.00-1.05μm范圍有很強的熒光,說明制備的摻Yb3+PCF,應該具備實現激光輸出的條件,可用于制造光子晶體光纖激光器

摻Yb3+PCF熒光光譜(樣品1)

圖3 摻Yb3+PCF熒光光譜(樣品1)

摻Yb3+PCF熒光光譜(樣品2)

圖4 摻Yb3+PCF熒光光譜(樣品2)

  雖然摻Yb3+PCF的性能較好,但是,由于使用的粉末材料的顆粒尺寸較大,摻雜的均勻性和熔融的均勻性都不理想,阻礙了光纖激光器的成功。下一步,將改進制備工藝,使用微納米尺度粉末制備激光介質材料,早日做出大功率光子晶體光纖激光器。
 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
av成人免费在线| 另类人畜视频在线| 91久久久精品| 亚洲成人直播| 久久国产手机看片| 久久成年人视频| 久久精品国产一区二区电影| 先锋资源久久| 欧美在线免费观看亚洲| 欧美有码视频| 久久精品视频99| 亚洲第一页中文字幕| 亚洲高清一二三区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久 | 国产精品亚洲不卡a| 国产精品三上| 国产综合欧美| 在线观看亚洲视频| 亚洲高清免费| 亚洲狼人综合| 中国成人亚色综合网站| 亚洲午夜激情免费视频| 亚洲综合电影| 久久精品一区二区三区四区 | 91久久久亚洲精品| 99国内精品久久| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 亚洲制服少妇| 欧美在线观看网站| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 嫩草成人www欧美| 欧美人与性动交cc0o| 国产精品超碰97尤物18| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 国产手机视频精品| 亚洲第一区中文99精品| 999在线观看精品免费不卡网站| 一区二区久久| 午夜精品视频在线观看| 久久精品青青大伊人av| 一本一本a久久| 久久高清福利视频| 欧美成人中文字幕| 国产精品久久久久久av福利软件| 国模大胆一区二区三区| 亚洲欧洲在线视频| 午夜国产精品视频| 亚洲日韩第九十九页| 亚洲欧美日韩中文视频| 久热精品视频在线| 国产精品porn| 伊大人香蕉综合8在线视| 99精品国产在热久久下载| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 在线一区二区三区四区五区| 久久精品国产亚洲精品| 欧美精品一二三| 国产一区91精品张津瑜| 亚洲欧洲三级电影| 欧美一区二区三区的| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 欧美在线一区二区三区| 欧美日韩成人网| 国产一区亚洲一区| 亚洲精品自在在线观看| 久久成人18免费网站| 亚洲视频观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品入口福利| 亚洲精品中文字幕女同| 亚洲福利视频一区二区| 香蕉视频成人在线观看| 欧美国产一区二区在线观看 | 国产在线视频欧美| 在线一区日本视频| 亚洲精品视频在线看| 久久精品国产精品亚洲综合| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 在线日韩中文字幕| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 亚洲免费激情| 免费欧美日韩| 国产一区二区在线观看免费| 亚洲网站啪啪| 亚洲一级在线观看| 欧美久久婷婷综合色| 影音先锋欧美精品| 久久av资源网| 欧美在线视频导航| 国产精品色一区二区三区| 99ri日韩精品视频| 亚洲免费久久| 欧美777四色影视在线| 国产主播精品| 欧美一级视频免费在线观看| 午夜欧美精品| 国产精品多人| 一本在线高清不卡dvd| 一本色道久久加勒比88综合| 欧美大片第1页| 亚洲高清视频一区| 亚洲三级视频在线观看| 欧美+亚洲+精品+三区| 在线成人av| 亚洲国产影院| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 狠狠色综合一区二区| 久久av一区二区三区漫画| 久久精品日韩一区二区三区| 国产欧美精品日韩| 亚洲欧美在线一区二区| 欧美一区在线看| 国产色视频一区| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 欧美在线免费观看| 国产一区二区激情| 久久精品国产视频| 久久综合久久综合这里只有精品| 韩国三级在线一区| 亚洲国产mv| 欧美成ee人免费视频| 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 久久全国免费视频| 精品福利电影| 91久久精品网| 欧美精品综合| 中国成人亚色综合网站| 性欧美大战久久久久久久久| 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 亚洲破处大片| 亚洲少妇自拍| 国产精品视频一区二区三区| 小黄鸭精品密入口导航| 久久一区二区三区国产精品| 在线观看欧美精品| 夜夜夜精品看看| 国产精品劲爆视频| 欧美一区二区三区在线播放| 久久伊人精品天天| 亚洲人在线视频| 亚洲在线免费| 国产一区二区三区奇米久涩| 亚洲黄色三级| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲欧美日韩国产| 麻豆国产精品777777在线| 亚洲精品日日夜夜| 午夜亚洲影视| 在线观看一区| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产区日韩欧美| 亚洲国产精品成人| 欧美色中文字幕| 欧美在线短视频| 欧美激情第9页| 亚洲图片欧美午夜| 美女91精品| 一区二区三区日韩欧美| 久久久精品999| 日韩视频一区二区| 久久久午夜电影| 99香蕉国产精品偷在线观看| 久久精品国产成人| 亚洲精品女av网站| 久久激情视频| 亚洲伦理在线观看| 久久久久久一区二区| 亚洲开发第一视频在线播放| 欧美在线观看日本一区| 亚洲区欧美区| 久久久久久九九九九| 洋洋av久久久久久久一区| 久久精品三级| 中国女人久久久| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 亚洲婷婷在线| 欧美国产视频一区二区| 午夜精品久久久久久久久 | 激情久久五月| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 在线日韩av永久免费观看| 午夜在线成人av| 最新69国产成人精品视频免费| 欧美亚洲免费电影| 亚洲伦伦在线| 欧美mv日韩mv亚洲| 欧美一区二区三区四区在线| 国产精品高潮久久| 亚洲伦理久久| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 亚洲在线一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 久久久久亚洲综合| 宅男66日本亚洲欧美视频| 欧美激情一区二区在线| 久久精品人人做人人爽| 国产区精品在线观看| 亚洲免费网站| 9i看片成人免费高清|