光纤稀土掺杂预制件的制造方法

    公开(公告)号:CN1287979A

    公开(公告)日:2001-03-21

    申请号:CN00120094.1

    申请日:2000-04-07

    Inventor: K·坦卡拉

    Abstract: 公开了制造光纤稀土掺杂预制件的方法。通过改进化学汽相沉积工艺在可产生二氧化硅烟灰但也可避免其烧结的温度下在二氧化硅基衬底管内表面沉积高孔隙率二氧化硅烟灰层。然后将该衬底管在包括稀土元素和共掺杂剂的溶液中浸泡。排去溶液,用氯和惰性气流高温干燥。然后氧化稀土元素和共掺杂剂。最后,第二种共掺杂剂氯化物与氧在烧结温度流过烟灰层使其密实化,该温度下,该共掺杂剂氧化成氧化物并被送至烟灰层中稀土元素周围。稀土元素和优选共掺杂剂一起掺杂可增强稀土离子性能。其它掺杂剂也可同时使用以改进芯的折射率。

    一种制造掺稀土光纤预制棒的方法

    公开(公告)号:CN102086089A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010605713.2

    申请日:2010-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种制造掺稀土光纤预制棒的方法,包括以下步骤:沉积温度下在石英沉积管内表面沉积疏松烟灰芯层。然后在含有稀土元素的溶液中浸泡所述的疏松烟灰芯层,使溶液中的稀土元素吸附在疏松烟灰芯层的孔隙中。再将沉积管置于在烧结炉内用惰性气体干燥所述疏松烟灰芯层。接着低温烧结所述的疏松烟灰芯层为玻璃层。最后将所述的沉积管熔缩为实心预制棒。本发明可以有效控制疏松烟灰芯层在干燥、烧结过程中P2O5、GeO2以及稀土元素的挥发,从而使预制棒芯层可以掺杂高浓度的稀土元素,同时使稀土元素在预制棒芯层径向上的分布更加均匀。根据本发明制造的掺稀土光纤预制棒拉制的光纤可用于制造光纤放大器、光纤激光器和光纤传感器。

    波导层掺杂型毛细管光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN101441296B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810209783.9

    申请日:2008-12-25

    Inventor: 苑立波 张涛 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种具有波导层掺杂型毛细管光纤及其制备方法。包括高纯石英基管,在高纯石英基管的内侧有掺杂稀土材料的光波导层,在高纯石英基管与光波导层之间有阻挡层,中间有中心空气孔,掺杂稀土材料的光波导层沉积在阻挡层的表面,其中阻挡层的折射率略小于高纯石英基管的折射率,波导层的折射率大于高纯石英基管折射率,阻挡层是由掺杂F和P离子的透明合成石英材料构成,波导层由掺杂Ge、Er、Al离子的透明合成石英材料构成。本发明拓宽了毛细管光纤的种类,特别对具有掺杂稀土材料波导层结构的毛细管光纤制备方法而言,大大提高了光纤的制备效率,可用于构造新型光纤传感器和光纤激光器、放大器及相关器件等。

    一种掺钛保偏光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN101759358A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200910247896.2

    申请日:2009-12-31

    Inventor: 申云华 文雁平

    Abstract: 本发明属于光纤通信领域,具体指的是一种掺钛保偏光纤制备方法。本发明在保偏光纤预制棒的制备过程中,采用化学气相沉积技术,在保偏光纤的芯部和外包层沉积二氧化钛(TiO2),形成含TiO2成分的纤芯和外包层结构。在保偏光纤的芯部沉积的二氧化钛含量不大于1.5%;在保偏光纤的外包层沉积的二氧化钛含量不大于2%。在应力棒的制备过程中,采用MCVD工艺制备,在应力棒中沉积含量为14-15%的氧化硼(B2O3)。本发明的优点是,是一种有效的改善保偏光纤热稳定性的方法,在保证光纤参数不变的情况下,降低光纤的热膨胀系数,使温度性能大大提高,其对环境温度的适应性显著增强,适合于所有不同应力型保偏光纤生产。

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