-
公开(公告)号:CN112960905B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110266323.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种Ho3+掺杂的氟铝玻璃,在638nm激光泵浦激发下实现2.4μm中红外波段的荧光发射,所用玻璃基质的各原料和掺杂离子浓度的摩尔百分比为30AlF3‑15BaF2‑(20‑x)YF3‑25PbF2‑10MgF2‑xHoF3(x=0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,6,8,10)。本发明制备的离子掺杂玻璃透明度高,发光效率高,而且具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单,可以作为2.4μm中红外波段光纤激光器增益介质,发明的研究方法及结果对进一步研究中红外玻璃材料以及中红外激光器具有重要的参考价值和指导意义。
-
公开(公告)号:CN116282936A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211103075.3
申请日:2022-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/027 , G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种芯包异质的氟铝基光纤,包括纤芯和包层,所述纤芯由氟铝基玻璃材料制得,所述包层由氟磷基玻璃材料制得,所述氟铝基玻璃材料的原料组分是:AlF3‑BaF2‑CaF2‑YF3‑PbF2‑MgF2‑NH4HF2,所述氟磷基玻璃材料的原料组分是:AlF3‑BaF2‑CaF2‑NaF‑LiF‑SrF2‑MgF2‑Al(PO3)3。本发明还公开了一种芯包异质的氟铝基光纤的制备方法。本发明制备的光纤,制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的芯包界面和低的光纤损耗;对环境容忍度更大,存储时间更久;在光纤或光纤预制棒的制备领域具有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116282881A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211103049.0
申请日:2022-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C03B37/012 , C03C17/02 , C03C17/28
Abstract: 本发明公开了一种利用浸蘸工艺实现光纤预制棒涂覆的方法,包括以下步骤:将已制备的光纤预制棒,根据光纤预制棒的热机械性质相关参数,确定合适的温度下进行预热;制备具有合适粘度的液体状态的涂覆材料;将预热后的光纤预制棒,以合适的速度浸入到液体状态的涂覆材料中;将浸蘸于液体状态的涂覆材料中的光纤预制棒取出,实现光纤预制棒的涂覆。本发明制备的光纤预制棒,制备工艺简单,可实现批量化生产,不受涂覆材料可承受温度范围的限制,可以选用不同的材料涂覆在光纤预制棒上进而直接拉制光纤,同时在光纤和涂覆层之间可以获得较好的界面,在光纤或光纤预制棒的制备领域具有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112960905A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110266323.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种Ho3+掺杂的氟铝玻璃,在638nm激光泵浦激发下实现2.4μm中红外波段的荧光发射,所用玻璃基质的各原料和掺杂离子浓度的摩尔百分比为30AlF3‑15BaF2‑(20‑x)YF3‑25PbF2‑10MgF2‑xHoF3(x=0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,6,8,10)。本发明制备的离子掺杂玻璃透明度高,发光效率高,而且具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单,可以作为2.4μm中红外波段光纤激光器增益介质,发明的研究方法及结果对进一步研究中红外玻璃材料以及中红外激光器具有重要的参考价值和指导意义。
-
公开(公告)号:CN112028480A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010939149.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明一种宽带3.5微米发光的镨镱共掺氟铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过930摄氏度的高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入370摄氏度预热的铜板模具中,保持3小时,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的镨镱共掺的氟铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低情况;具有宽带3.5μm发光性能,用简单可靠的976nm激光泵浦即可实现该发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
-
-
-
-