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高效率掺Tm3+双包层光纤及光纤激光器的研制

邢颍滨 叶宝圆 蒋作文 戴能利 李进延

高效率掺Tm3+双包层光纤及光纤激光器的研制

邢颍滨, 叶宝圆, 蒋作文, 戴能利, 李进延
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  • 掺Tm3+光纤激光器有着广泛的应用前景,而掺Tm3+光纤是其核心与关键. 本文采用改进的化学汽相沉积(MCVD)工艺和气相液相复合掺杂技术,在MCVD机车上实现了掺Tm3+ 石英光纤预制棒的制备,并制备了掺Tm3+石英双包层光纤(芯包比为10/125). 利用上述光纤搭建直腔型全光纤激光器,在波长为793 nm的LD抽运下,获得激光光谱中心波长为2002 nm,最大的激光输出功率30.7 W,光纤斜率效率为59.32%.
    • 基金项目: 国家高技术研究发展计划(批准号:2013AA031501)和武汉光电国家实验室主任基金资助的课题.
    [1]

    Zhao G Z, Xiao X S, Meng F, Mei J W, Yang C X 2013 Chin. Phys. B 22 104205

    [2]

    Xu S Q, Yang Z M, Dai S X, Yang J H, Dai N L, Lin A X, Hu L L, Jiang Z H 2003 Chin. Phys. B 22 0097-04

    [3]

    Geng J H, Qing W, Wang J F, Jiang S B, Kevin H 2011 Opt. Lett. 36 3371

    [4]

    Creeden D, Ketteridge P A, Budni P A, Setzler S D, Young Y E, McCarthy J C, AwilskiK, Schunemann P G, Pollak T M, Chicklis E P, Jiang M 2008 Opt. Lett. 33 315

    [5]

    Norman P B, Brian M W, Donald J R, Russell J D 2009 Opt. Mater. 31 1061

    [6]

    Zhang M, Liu Q X, Liu W B, Zhong M 2012 Optical Fiber & Electric Cable and Their Application 2 1 (in Chinese) [张茂, 刘全喜, 刘文兵, 钟鸣 2012 光纤与电缆及其应用技术 2 1]

    [7]

    Goodno D G, Book L D, Rothenberg J E 2009 Opt. Lett. 34 1204

    [8]

    Eihhorn M, Jackson D S 2007 Opt. Lett. 32 2780

    [9]

    Jiang M, Tayebati P 2007 Opt. Lett. 32 1797

    [10]

    Yan F P, Wei H, Fu Y J, Wang L, Zheng K, Mao X Q, Liu P, Peng J, Liu L S, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 6300 (in Chinese) [延凤平, 魏淮, 傅永军, 王琳, 郑凯, 毛向桥, 刘鹏, 彭建, 刘利松, 简水生 2009 物理学报 58 6300]

    [11]

    Zhou R L, Ju Y L, Yang C, Wang W, Wang Y S 2012 Acta Phys. Sin. 61 244205 (in Chinese) [周仁来, 鞠有伦, 杨超, 王巍, 王月珠 2012 物理学报 61 244205]

    [12]

    Tang Y L, Xu L, Yang Y, Xu J Q 2010 Opt. Exp. 18 22964

    [13]

    Zhang Y J, Song S F, Tian Y, Wang Y Z, 2009 Chin. Phys. Lett. 26 084211

    [14]

    Jackson S D, King T A 1999 IEEE J. Quantum Electron 17 948

    [15]

    Pankratov M M, Perrault D F, Shapshay S M, Pinto J F, Esterowitz D, Aretz H T 1992 Proc. SPIE1646, Laser-Tissue Interacion Ⅲ Los Angeles, CA August 7, 1992 p30

  • [1]

    Zhao G Z, Xiao X S, Meng F, Mei J W, Yang C X 2013 Chin. Phys. B 22 104205

    [2]

    Xu S Q, Yang Z M, Dai S X, Yang J H, Dai N L, Lin A X, Hu L L, Jiang Z H 2003 Chin. Phys. B 22 0097-04

    [3]

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    Zhang M, Liu Q X, Liu W B, Zhong M 2012 Optical Fiber & Electric Cable and Their Application 2 1 (in Chinese) [张茂, 刘全喜, 刘文兵, 钟鸣 2012 光纤与电缆及其应用技术 2 1]

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    [8]

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    [9]

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    [10]

    Yan F P, Wei H, Fu Y J, Wang L, Zheng K, Mao X Q, Liu P, Peng J, Liu L S, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 6300 (in Chinese) [延凤平, 魏淮, 傅永军, 王琳, 郑凯, 毛向桥, 刘鹏, 彭建, 刘利松, 简水生 2009 物理学报 58 6300]

    [11]

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    [13]

    Zhang Y J, Song S F, Tian Y, Wang Y Z, 2009 Chin. Phys. Lett. 26 084211

    [14]

    Jackson S D, King T A 1999 IEEE J. Quantum Electron 17 948

    [15]

    Pankratov M M, Perrault D F, Shapshay S M, Pinto J F, Esterowitz D, Aretz H T 1992 Proc. SPIE1646, Laser-Tissue Interacion Ⅲ Los Angeles, CA August 7, 1992 p30

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出版历程
  • 收稿日期:  2013-08-10
  • 修回日期:  2013-09-17
  • 刊出日期:  2014-01-05

高效率掺Tm3+双包层光纤及光纤激光器的研制

  • 1. 武汉光电国家实验室(筹), 武汉 430074
    基金项目: 

    国家高技术研究发展计划(批准号:2013AA031501)和武汉光电国家实验室主任基金资助的课题.

摘要: 掺Tm3+光纤激光器有着广泛的应用前景,而掺Tm3+光纤是其核心与关键. 本文采用改进的化学汽相沉积(MCVD)工艺和气相液相复合掺杂技术,在MCVD机车上实现了掺Tm3+ 石英光纤预制棒的制备,并制备了掺Tm3+石英双包层光纤(芯包比为10/125). 利用上述光纤搭建直腔型全光纤激光器,在波长为793 nm的LD抽运下,获得激光光谱中心波长为2002 nm,最大的激光输出功率30.7 W,光纤斜率效率为59.32%.

English Abstract

参考文献 (15)

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