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公开(公告)号:CN108429126B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810116354.0
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种掺铥微球腔激光器及其制备方法,属于微光学器件技术领域。由掺有铥离子的微球耦合锥形光纤组成;泵浦光源为808nm激光,用锥形光纤耦合掺铥微球;从锥形光纤的另一端输出2μm激光。利用溶胶凝胶法制备含有铥离子的溶液,再用二氧化碳激光器加热沾有溶液的通信光纤末端制备出掺有铥离子的二氧化硅微球。利用陶瓷加热器通过加热拉伸的方法获得锥区直径为1μm‑5μm锥形光纤。通过三维平台控制微球与锥形光纤耦合便得到了一种以808nm激光作为泵浦、微球作为谐振腔、铥离子作为工作物质的可以稳定输出2μm波段激光的微球激光器。本发明用已经商用的808nm激光器作为泵浦光源极大地提高了该发明的实用价值,还具有制作简单、低阈值、微型化、输出稳定的特点。
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公开(公告)号:CN110649457A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910917375.7
申请日:2019-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于集成光学领域,具体涉及可以在近红外泵浦源泵浦下,实现1.88微米的荧光以及激光发射的一种铥离子掺杂的近红外微球激光器的制备方法。本发明包括以下步骤:将各种玻璃原料按照摩尔百分比为:70SiO2-15KF-15ZnF2的比例称量好,放在玛瑙研钵中充分搅拌10分钟;然后将混合料装入铂金坩埚中,置于1550℃高温炉内保温20min;将溶体玻璃倒在预热过的铜板上,压制成前驱体玻璃样品;将样品置于退火炉中进行退火处理,以消除玻璃中的应力,3h后冷却至室温;用CO2激光器加热玻璃纤维,制备成微球激光器。在808nm激光泵浦下,在微球中输出1.88微米的激光。本发明可以在近红外泵浦源泵浦下,实现1.88微米的荧光以及激光发射。在集成光学领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN108429126A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810116354.0
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种掺铥微球腔激光器及其制备方法,属于微光学器件技术领域。由掺有铥离子的微球耦合锥形光纤组成;泵浦光源为808nm激光,用锥形光纤耦合掺铥微球;从锥形光纤的另一端输出2μm激光。利用溶胶凝胶法制备含有铥离子的溶液,再用二氧化碳激光器加热沾有溶液的通信光纤末端制备出掺有铥离子的二氧化硅微球。利用陶瓷加热器通过加热拉伸的方法获得锥区直径为1μm-5μm锥形光纤。通过三维平台控制微球与锥形光纤耦合便得到了一种以808nm激光作为泵浦、微球作为谐振腔、铥离子作为工作物质的可以稳定输出2μm波段激光的微球激光器。本发明用已经商用的808nm激光器作为泵浦光源极大地提高了该发明的实用价值,还具有制作简单、低阈值、微型化、输出稳定的特点。
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公开(公告)号:CN108258571A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810116363.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 基于超强上转换多组分玻璃材料的微球腔激光器制备方法,属于微球腔激光器技术领域。包括:Yb‑Er离子共掺杂的多组分氟硅酸盐玻璃的制备。Yb‑Er离子共掺杂的玻璃微球的制备。对玻璃微球光路进行光路耦合。对所制备的微球就激光器的封装。该发明结合Yb‑Er离子在氟硅酸盐玻璃中的超高上转换量子效率和玻璃微球极高的品质因子的特点,解决了现有上转换光纤激光器研制过程中不可控析晶的情况和泵浦阈值过高等问题。本发明通过光路耦合实现泵浦光强度大幅增强,在Yb‑Er共掺杂的氟硅酸盐微球中实现回音壁模式的谐振,最终实现窄线宽的激光输出。该发明方法制备过程简单,属于在海水中传输损耗最小的波段,可用于海军装备,解决海军对水下目标的探测、海洋通信难题。
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公开(公告)号:CN108390251A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810116351.7
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种钬镱共掺微球腔激光器及制备方法,属于激光器领域,包括锥形光纤,钬镱微球和泵浦光源;锥形光纤的中部具有锥区;钬镱微球含有钬离子与镱离子;钬镱微球在锥区与锥形光纤耦合;泵浦光源为980nm激光,泵浦光源固定在锥形光纤一端。本发明采用含有钬离子和镱离子的微球,提高了光效率,提高了品质因数,降低了阈值,整体减小了激光器的体积,扩大了应用范围,有利于设备的微型化。
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