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公开(公告)号:CN1294768A
公开(公告)日:2001-05-09
申请号:CN00800230.4
申请日:2000-02-25
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01S3/06708 , C03B37/01211 , C03B2201/10 , C03B2201/28 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2203/22
Abstract: 本发明涉及具备用来在更宽的波段中实现平坦的增益特性或振荡特性的构造的光放大用光纤及其制造方法。本发明的光放大用光纤,具备含有光轴中心的第1掺杂区,和具有比该第1掺杂区还大的外径的第2掺杂区。作为具有与构成该光放大用光纤的主材料的阳离子的价数不同的价数的元素的氧化物,向该第2掺杂区内,添加进Al2O3、P2O5、Y2O3和B2O3中的至少一种氧化物,向上述第1掺杂区内,除上述氧化物之外,作为稀土族元素,还添加进Er、Nd、Tm、Yb和Pr中的至少一种元素。
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公开(公告)号:CN1186251A
公开(公告)日:1998-07-01
申请号:CN97113916.4
申请日:1997-06-20
Applicant: 富士通株式会社
IPC: G02B6/22 , C03B37/018 , C23C16/30
CPC classification number: G02B6/02042 , C03B37/01211 , C03B37/01807 , C03B37/01838 , C03B37/01861 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2201/42 , C03B2203/29 , C03C13/045 , H01S3/06708 , H01S3/06729
Abstract: 一种光学放大纤维,它包括包层、位于包层内并含有Ge的第一纤芯、位于第一纤芯内并含有Er和Al的第二纤芯、以及位于第二纤芯内并含有Ge的第三纤芯。第二纤芯具有高于包层折射率的折射率,第一和第三纤芯具有的折射率各自都高于第二纤芯的折射率。由于具有高折射率的第三纤芯位于中央部分,因此能使模式场直径变小并由此改善泵浦光转换为信号光的效率。另外,由于第二纤芯含有Al作为放大带宽扩展元素,因此可保证足够宽的放大带宽。
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公开(公告)号:CN1103956A
公开(公告)日:1995-06-21
申请号:CN94106727.0
申请日:1994-06-22
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02 , C03B37/01211 , C03B37/0124 , C03B37/01466 , C03B37/01473 , C03B37/01861 , C03B37/01869 , C03B37/02745 , C03B2201/34 , C03B2203/06 , C03B2203/20 , C03B2203/32 , C03B2203/36 , C03B2205/06 , G02B6/02285 , G02B6/105
Abstract: 本发明所提出的光纤型坯在中心区域有一个用透明材料制成的芯体和在周边区域有一个用透明材料制成的包层。这种光纤型坯在芯体中是经过朝一个方向均匀扭绞过的,其长度大于一个扭绞节距。因此,从这种型坯拉制出的光纤的有朝一个方向扭绞过的结果,使得在这种光纤中传播的光信号极化色散出现在绕光轴360°的所有方向上,因此相互抵消,从而能抑制全部极化色散。由于可以在制造光纤的玻璃化或拉伸过程中进行扭绞,成本并不增加。
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公开(公告)号:CN106082628A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610457293.5
申请日:2016-06-22
Applicant: 燕山大学
IPC: C03B37/012 , C03B19/06 , B28D1/14 , C03C17/23
CPC classification number: C03B37/01228 , B28D1/14 , C03B19/066 , C03B2201/34 , C03B2203/30 , C03C17/006 , C03C17/23 , C03C2217/213 , C03C2217/425
Abstract: 本发明公开了一种掺杂保偏光纤的制备方法,具体步骤如下:将纳米孔二氧化硅粉体加入到稀土和共掺离子无机盐溶液中形成悬浮液;进行高速离心分离固体颗粒和液体,再干燥脱水、造粒,形成离子吸附的二氧化硅颗粒;经过等静压成型等得到圆柱状稀土掺杂氧化硅芯棒;打孔后磨抛,再采用纳米组装技术在芯棒管的内壁构建均匀多孔二氧化硅薄膜层。本发明中二氧化硅纳米颗粒与掺杂离子在溶液中进行混合,在芯棒的径向和轴向上掺杂离子的均匀性非常高,纤芯折射率剖面具有高平坦性,纤芯数值孔径精确可调,光纤具有高的激光斜效率;通过多次打孔法可以有效降低超声波打孔过程中稀土离子掺杂光纤预制棒的受力面积,加工精度高。
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公开(公告)号:CN102351414B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201110187186.2
申请日:2011-07-05
Applicant: 华南师范大学
IPC: C03B37/014 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2201/34 , C03B2203/14 , C03B2203/42
Abstract: 本发明公开了一种制备稀土掺杂微结构光纤的方法,采取水解-熔融相结合的方法制备稀土离子掺杂的石英玻璃棒;然后将制备好的掺杂石英棒作为微结构光纤的纤芯,采用堆积法制备微结构光纤预制棒;最后拉制成稀土掺杂的微结构光纤,用这种方法制备的稀土掺杂微结构光纤,可实现石英玻璃均匀掺杂、高浓度掺杂、折射率的准确控制和多样化掺杂,用于高功率光纤激光器的研制,能够提高稀土掺杂光纤激光器的稳定性,并提高激光器的功率。
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公开(公告)号:CN103466934B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310384515.1
申请日:2013-08-29
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/028 , G02B6/02
CPC classification number: H01S3/094019 , C03B37/01205 , C03B37/01228 , C03B37/0253 , C03B37/027 , C03B2201/34 , C03B2203/02 , C03B2203/10 , C03B2203/32 , C03B2203/40 , C03B2205/40 , H01S3/06729 , H01S3/06737 , H01S3/094053
Abstract: 一种高效并束型激光光纤拉制方法,涉及光纤激光传输与放大技术领域,包括步骤:S1.在增益光纤预制棒和泵浦光纤预制棒的侧面均设置一个基础平面,将增益光纤预制棒的基础平面向内加工后,凸显出多个凸棱,且每个凸棱两侧的平面为加工面,在泵浦光纤预制棒的基础平面向内设置多个凹槽,且所述凸棱与所述凹槽匹配设置;S2.将增益光纤预制棒的凸棱嵌入泵浦光纤预制棒的凹槽内,二者组合后,将整体的一端拉锥固定,形成并束型激光光纤预制棒;S3.通过拉丝,将所述并束型激光光纤预制棒拉制成并束型激光光纤。本发明工艺重复性较高;获得的并束型激光能够实现设定区域泵浦光纤可剥离性,便于实现沿并束型激光光纤长度方向多点泵浦光注入。
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公开(公告)号:CN102515500B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110401215.0
申请日:2011-12-06
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: C03B37/016
CPC classification number: C03B37/01838 , C03B2201/34
Abstract: 本发明涉及一种掺杂稀土光纤预制棒的制造方法,包括制作含包层的石英玻璃衬底管;配制凝胶料,将配制好的凝胶料灌入石英玻璃衬底管管内,形成凝胶并老化;对管内的老化凝胶进行超临界干燥处理,形成一个掺杂了稀土及辅助掺杂化合物的高孔隙率的气溶胶;对气溶胶进行预氧化处理,使得气溶胶中的非氧化物在氧气和氦气的混合气中转化成氧化物;再在气溶胶中通氯气和氧气进行脱水处理;将含有气溶胶的石英玻璃衬底管用高温烧结熔缩成石英预制棒,即制成掺杂稀土光纤预制棒。本发明可以制造芯径大于5mm,掺杂均匀,基底损耗低的大芯径掺杂稀土光纤预制棒。有效地降低了水峰,实现了在1383nm处的光纤附加损耗小于10dB/km。
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公开(公告)号:CN102998741A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210515243.X
申请日:2012-12-05
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十三研究所
IPC: G02B6/028 , G02B6/036 , C03B37/014 , C03B37/02
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2203/22 , C03B2203/26 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及光纤激光器。所要解决的技术问题是提供一种用于增益应用的有源光纤结构及其实现方法,无需将内包层设计成八边形或D型等异形多边形结构就可以达到相当高的纤芯对包层泵浦光的耦合效率。其特征在于:所述光纤结构为从内到外依次由纤芯、石英包层、低折射率涂覆层、外涂覆层构成的同心圆层结构;石英包层可以仅由一层渐变型折射率的石英包层构成;也可以由一层渐变型折射率的石英内包层和一层石英外包层共同构成,但石英内包层的任意位置的折射率均高于石英外包层的折射率。本发明可解决现有技术中双包层有源光纤的高熔接损耗、高弯曲损耗、低强度等问题,简化了有源光纤制作工艺,对光纤激光器的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102985378A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201180033912.3
申请日:2011-07-08
Applicant: 贺利氏石英英国有限公司
IPC: C03B19/14
CPC classification number: C03B19/1492 , C03B19/1438 , C03B19/1453 , C03B19/1484 , C03B2201/03 , C03B2201/04 , C03B2201/20 , C03B2201/24 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2207/34 , C03B2207/52 , C03C3/06 , C03C2201/11 , C03C2201/23 , Y02P40/57 , Y10T428/131
Abstract: 本文揭示了透明的合成玻璃质二氧化硅玻璃的空心锭,该空心锭的外径大于400毫米且内径大于300毫米。所述锭基本不含直径大于100微米的气泡和内含物,其任何单独的金属杂质的含量不超过100ppB,并且其含有的氯浓度小于5ppM。本文还揭示了制造此类锭的方法,在该方法中将密度大于0.4克/厘米3的多孔烟炱体沉积在耐氧化的心轴上。在真空条件下或在存在还原性气体的条件下在包含以下物质的心轴上使所述烟炱体脱水,所述物质包括石墨、碳纤维增强的碳、碳化硅、硅浸渍的碳化硅、碳化硅涂覆的石墨或玻璃质二氧化硅,然后在真空条件下或在氦气的气氛中烧结成透明的无孔玻璃。
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公开(公告)号:CN101426744B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200780013293.5
申请日:2007-09-04
Applicant: 赫罗伊斯石英玻璃股份有限两合公司 , 信越石英株式会社
CPC classification number: C03C3/06 , C03B19/06 , C03B19/066 , C03B20/00 , C03B2201/07 , C03B2201/075 , C03B2201/24 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03C4/20 , C03C2201/23 , C03C2201/24 , C03C2201/3411 , C03C2201/3435 , C03C2203/10 , C03C2203/54
Abstract: 本发明始于用于半导体制造的已知石英玻璃元件,该元件至少在近表面区具有第一掺杂剂和第二氧化掺杂剂的共掺杂,所述第二掺杂剂含一种或多种浓度各为0.1~3wt%的稀土金属(以SiO2和掺杂剂的总质量为基准计算)。由此开始,为了提供用于在腐蚀作用环境中半导体制造的以高纯度和高耐干腐蚀著称并避免了由用氧化铝共掺杂所造成的已知缺点的石英玻璃元件,按照本发明建议:第一掺杂剂应是氮以及石英玻璃内亚稳定羟基的平均含量应小于30wtppm。
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