稀土掺杂特种光纤课程项目

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稀土掺杂对光电催化剂性能的调控

稀土掺杂对光电催化剂性能的调控

稀土掺杂对光电催化剂性能的调控哎呀,说起稀土掺杂对光电催化剂性能的调控,这可真是一个超级有趣又重要的话题!咱先来讲讲啥是光电催化剂。

想象一下,在一个充满化学反应的世界里,光电催化剂就像是一位神奇的魔法师,能让一些原本很难发生的反应变得容易起来,而且速度还超快。

那稀土掺杂又是啥呢?稀土元素,就像一群有着特殊能力的小精灵。

把它们掺杂到光电催化剂里,就像是给魔法师注入了新的魔力。

我记得有一次在实验室里,我们正在研究一种新型的光电催化剂。

那时候,大家都对稀土掺杂的效果充满了期待。

我们小心翼翼地进行着每一个步骤,就像在呵护着一颗珍贵的种子,盼着它能发芽开花。

一开始,实验进展得并不顺利。

数据不太理想,大家的心情也有点低落。

但是,我们没有放弃。

经过反复的尝试和调整,终于看到了一丝曙光。

稀土掺杂后,光电催化剂的性能发生了明显的变化。

比如说,它对光的吸收能力变强了,就好像原本只能看到一点点光的眼睛,现在能看到更广阔的光明世界。

这意味着它能利用更多的光能来推动化学反应,效率大大提高。

而且,它的稳定性也得到了提升。

以前,可能稍微遇到点环境变化,这个催化剂就“罢工”了。

但稀土掺杂之后,它变得更坚强,更能经得起考验,就像一个经过锻炼的运动员,不管遇到什么情况都能保持良好的状态。

再说说选择性。

这就好比是催化剂有了一双更精准的手,能够更准确地抓住它想要的东西,而不会被其他无关的东西干扰。

总之,稀土掺杂就像是给光电催化剂来了一次全面升级。

它让光电催化剂在化学反应的舞台上更加出色,发挥出更大的作用。

不过,这可不是终点哦!我们还在不断探索,希望能找到更完美的稀土掺杂方法和比例,让光电催化剂的性能变得更加卓越。

说不定在未来的某一天,因为稀土掺杂技术的不断进步,我们的能源问题、环境问题都能得到更好的解决。

所以说,稀土掺杂对光电催化剂性能的调控,虽然听起来有点专业有点复杂,但其实它就像是一场奇妙的魔法之旅,充满了惊喜和可能!。

掺稀土特种光纤的研究现状与发展趋势

掺稀土特种光纤的研究现状与发展趋势

大 容 量 、长 距 离通 信 ,将 使 光 纤 通 信 取 得 更 加 长 足 的 发展 。
二 、稀 土 元素 的 光学 特 性
稀土 离 了任 光场 和 磁场 方 面 的 应 用 有 很 长 的 历 史 。稀 土 离子 何 着 不 同 1 其 它 光 活 性 离 子 的 重 要 性 质 :其 发 射 或 吸 二 收 的 光 波 长 范 围 很 窄 , 发 射 和 吸 收 跃 迂 的 波 长 与 材 料 的 关 系不 大 。这 些 跃 迁 的 强 度 很 弱 ,亚 稳 态 的 寿 命 较 低 ,散 热 性 能 好 , 其 芯 径 大 小 与 通 信 光 纤 很 配 . 耦 合 容 易 且 效 率 高 , 可 形 成 传 输 光 纤 与 有 源
光纤 一 体 化 .是 文现 全 光 通 信 的 基 础 。 随 着 集 成 光 学 和 光 纤 通 信 的 发 展 , 需 要 有 微 型 的 激 光 器
维普资讯
技 术 发 展
墨i 誊

种 纤 研 现 与 展 势 光 的 究 状 发 趋
李 进 延
由 于剩 余 的 —1 内 层4 电 子 受 到 5 、5 形 成 的外 壳 层 屏蔽 个 f s p 作用 ,使 得 4 4 跃迁 的 光谱 特 性 ( f f 如荧 光 特性 与吸 收 特 性 ) 不 易 受 到 宿 主 玻 璃 外 场 的 影 响 , 因 此 ,掺 稀 土 元 素 的 固 态 激 光 材料 4 4 跃 迁 产 生 的 激 光线 型 极 其 尖 锐 。 掺 杂 的 稀土 f f 离 f存 宿 主 玻 璃 中 由 十 受 到 晶 格 电场 的 束 缚 而 形 成 了 稀 土


引言
掺 稀 土 特 种 光 纤 存 光 纤 激 光 器 、放 大 器 和 传 感 器 中有 着

稀土元素在光纤通信中的应用

稀土元素在光纤通信中的应用

稀土元素在光纤通信中的应用稀土元素,这几个字听起来是不是有点神秘又高大上?其实啊,它们在咱们日常生活中可发挥着大作用,特别是在光纤通信领域。

先给大家讲讲我之前遇到的一件小事。

有一次我去朋友家做客,他家网络突然出了问题,急得他像热锅上的蚂蚁。

打电话给维修人员,等了好久才来。

维修师傅捣鼓了半天,最后说是光纤的某个部件出了问题。

当时我就在想,这光纤通信要是能更稳定、更高效该多好。

咱们言归正传,说说稀土元素在光纤通信里到底是怎么大展身手的。

大家知道,光纤通信靠的就是光信号在光纤里飞速传播。

而稀土元素就像是给这个传播过程加了一把“超级燃料”。

比如说,掺铒光纤放大器就是利用了铒这种稀土元素。

它能让光信号在传输过程中能量不衰减,保持强大的传输能力。

这就好比我们跑步,跑着跑着累了速度就慢下来,而铒元素就像是给我们补充了能量,让我们能一直保持高速奔跑。

再比如说,稀土元素还能用来制造特殊的光纤材料。

这些材料能让光信号的传输更加稳定、准确。

想象一下,光信号就像一群调皮的小孩子,在普通的光纤里可能会到处乱跑,导致信息传递出错。

而有了稀土元素的“管教”,这些光信号就变得乖乖的,按照规定的路线准确无误地到达目的地。

还有啊,稀土元素能够提高光纤的光敏性。

这意味着什么呢?打个比方,如果把光纤比作一条道路,那么光敏性提高了,就相当于这条道路变得更加宽敞、平坦,光信号在上面跑起来更加顺畅。

另外,在光纤通信的一些关键器件中,稀土元素也功不可没。

比如说,稀土掺杂的激光器能产生高质量的光信号,让通信更加清晰、快速。

这就好比我们打电话,声音清晰得就像对方就在身边一样。

总之,稀土元素在光纤通信中的应用,让我们的通信变得更加便捷、高效。

从我们日常的上网聊天、看视频,到企业的数据传输、远程医疗等等,都离不开它们的默默贡献。

就像我朋友家那次网络故障,如果稀土元素能在光纤通信中发挥更强大的作用,或许这样的问题就能更少发生,我们也能更加畅快地享受信息时代带来的便利。

新型高效稀土光功能材料关键技术及应用研究

新型高效稀土光功能材料关键技术及应用研究

新型高效稀土光功能材料关键技术及应用研究的实际应用情况1. 应用背景稀土光功能材料是在稀土元素的基础上制备的材料,具有广泛的应用前景。

随着人们对环境保护和能源效率要求的提高,对高效节能的光功能材料的需求也日益增长。

因此,研究开发新型高效稀土光功能材料成为了当前的热点课题之一。

新型高效稀土光功能材料研究的目标是提高材料的发光效率、光转化效率和光电转换效率,以满足各种领域的实际应用需求。

在LED照明、太阳能电池、显示技术、生物医学成像、激光技术和光通信等领域,新型高效稀土光功能材料被广泛应用。

2. 应用过程新型高效稀土光功能材料的研究主要包括材料的制备、性能的优化和应用系统的构建。

2.1 材料制备稀土光功能材料的制备方法多种多样,包括溶液法、固相法、气相法等。

其中,溶液法被广泛应用于制备稀土光功能材料。

一般的制备过程包括: - 制备稀土盐溶液:将稀土金属与相应的酸或盐反应,得到稀土盐的溶液。

- 沉淀制备:将稀土盐溶液与适当的还原剂反应,沉淀出稀土氧化物或稀土钙钛矿等化合物。

- 烧结处理:将沉淀得到的产物进行烧结,得到稀土光功能材料。

2.2 性能优化稀土光功能材料的性能优化是提高材料性能和应用效果的关键步骤。

主要包括: - 添加合适的掺杂剂:通过掺杂其他元素,可以改变材料的晶格结构、能带结构和光学性质,从而提高材料的发光效率和光电转换效率。

- 调控材料的形貌和结构:通过控制材料的形貌和结构,可以增加材料的表面积,提高材料的光吸收和光转化效率。

- 优化材料组分和配比:通过调整材料的组分和配比,可以改变材料的光学性质和能带结构,提高材料的光转化效率。

2.3 应用系统构建新型高效稀土光功能材料的应用需要将其集成到具体的应用系统中,构建成完整的装置。

根据不同的应用领域,构建的方法和装置结构也不尽相同。

以LED照明为例,LED的工作原理是通过半导体材料发光。

在LED照明系统中,新型高效稀土光功能材料被用作荧光粉,将蓝光转换成其他颜色的光。

【国家自然科学基金】_掺杂光纤_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

【国家自然科学基金】_掺杂光纤_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

推荐指数 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
科研热词 吸收光谱 发射截面 荧光光谱 稀土掺杂 吸收截面 光限幅 光致荧光光谱 光纤激光器 光纤光学 光子晶体光纤 j-o理论 高功率激光器 高功率双包层光纤激光器 镉硅酸盐玻璃 铒镱共掺 量子点掺杂光纤 量子点 端面泵浦 稀土离子 稀土 碲酸盐玻璃 硼硅酸盐玻璃 硫系玻璃 研究进展 石英基掺yb3+光纤 石英基掺tm3+光纤 玻璃 热学性质 激光保护 浓度猝灭 波长转换 波导放大器 智能界面 改进的复合蜂窝晶格 掺铥锗镓酸盐玻璃 掺杂激光玻璃 掺杂浓度 掺yb3+双包层 掺nd~(3+)玻璃 拉曼光谱 微环谐振器 平面波展开法 大模面积 吸收系数 发射光谱 双包层光子晶体光纤 包层抽运 光谱特性 光谱性质 光谱分析 光纤长度 光纤bragg光栅
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
光谱性质 光致荧光 光纤通信 光纤放大器 光纤 光电导 光放大器 光折变 光子晶体光纤 保偏光纤光栅 二波耦合 中红外 上转换紫外激光 znse晶体 yb3+掺杂 pr3+:zblan光纤 ni2+掺杂 alxga1-xn/gan双量子阱 1s0能级

稀土掺杂石英光纤及应用

稀土掺杂石英光纤及应用
稀土掺杂石英光纤及应用
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介
思维导图
本书关键字分析思维导图
光纤
掺杂
介绍
石英
稀土元素
稀土
内容
稀土
掺杂
光纤 特性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理解
石英
应用
深入
领域
详细
包括
制造
内容摘要
内容摘要
《稀土掺杂石英光纤及应用》是一本深入探讨稀土元素在石英光纤制造与应用中的重要作用的书 籍。这本书的内容覆盖了稀土掺杂石英光纤的基本原理、制造技术、特性分析以及其在各种领域 中的应用。 该书详细介绍了稀土掺杂石英光纤的基本原理,包括稀土元素在石英光纤中的能级结构、光谱特 性以及其与光场的相互作用等。这些基本概念的阐述为理解稀土掺杂石英光纤的特性和应用奠定 了基础。 该书深入探讨了稀土掺杂石英光纤的制造技术。这一部分内容详细介绍了稀土元素掺杂到石英光 纤的工艺过程,包括稀土元素的选择、掺杂方法、掺杂浓度等因素对光纤性能的影响。还介绍了 稀土掺杂石英光纤的拉制技术以及后处理工艺。 接下来,该书对稀土掺杂石英光纤的特性进行了深入分析。
目录分析
该章节详细介绍了稀土掺杂石英光纤在通信系统中的应用,如光放大器、激 光器、光调制器等。通过案例分析,阐述了稀土掺杂石英光纤在提升通信系统性 能和稳定性方面的作用。
目录分析
在这一部分,作者探讨了稀土掺杂石英光纤在压力、温度、湿度等物理量传 感中的应用,以及在化学和生物传感器中的应用。还介绍了稀土掺杂石英光纤在 军事和航空航天领域中的特殊应用。
目录分析
目录分析
《稀土掺杂石英光纤及应用》是一本深入探讨稀土元素在石英光纤制造和应 用中的重要作用的书籍。通过对该书的目录进行细致分析,我们可以了解到其内 容框架和主要观点,从而更好地理解这一复杂而又前沿的领域。

激光钕玻璃连续熔炼技术

激光钕玻璃连续熔炼技术

激光钕玻璃连续熔炼技术唐景平;王标;陈树彬;陈伟;胡丽丽【摘要】介绍了中国科学院上海光学精密机械研究所开展的激光钕玻璃连续熔炼技术,描述了该项技术近年来的研究进展和研究成果.给出了N31激光钕玻璃的连续熔炼流程,介绍了开展的磷酸盐钕玻璃连续熔炼单元技术的模拟,连续熔炼实验线的设计、建设、改造和验证等大量工作.成功完成了除羟基、除铂颗粒、过渡金属杂质离子控制、大尺寸成型和低应力隧道窑退火等一系列关键单元技术,实现了N31钕玻璃的连续熔炼批量制造.实验显示:连续熔炼N31激光钕玻璃的荧光寿命、激光波长吸收损耗、光学均匀性等指标达到了神光装置的使用要求.比较结果显示:连续熔炼钕玻璃的参数一致性和400 nm吸收系数指标均优于坩埚熔炼的激光玻璃;而它的3 333 nm吸收系数和铂颗粒破坏阈值优于美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室报道的连续熔炼LHG-8钕玻璃.【期刊名称】《光学精密工程》【年(卷),期】2016(024)012【总页数】6页(P2969-2974)【关键词】激光玻璃,钕玻璃;连续熔炼,除羟基,除铂颗粒,综述【作者】唐景平;王标;陈树彬;陈伟;胡丽丽【作者单位】中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800;中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800;中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800;中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800;中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201800【正文语种】中文【中图分类】TN244;TQ171.776磷酸盐激光钕玻璃具有优良的光谱物理和增益放大特性,被广泛应用于大型激光装置中[1-3]。

为适应美国NIF和法国LMJ激光装置对激光玻璃物理性质、参数一致性和数千片的数量要求[4-5],由美国和法国政府投资,Shotto和Hoya从20世纪90年代起开展激光钕玻璃的连续熔炼工艺技术研究,经过6年的努力,于2000年试制成功,最终两家公司在美国本土建立了2条磷酸盐激光钕玻璃连续熔炼生产线,2002年美国NIF装置需要的3 072片大尺寸钕玻璃及备片全部完成。

光纤传感技术用特种光纤基础知识

光纤传感技术用特种光纤基础知识

光纤传感技术用特种光纤基础知识『摘要』本文较全面地简介了用于光纤传感器旳多种光纤,开发传感器用特种光纤旳重要技术途径,制作工艺及传感特性。

包括声学敏感光纤、磁敏光纤、低双折射光纤、圆双折射光纤、椭圆双折射光纤、线性双折射光纤、保偏光纤、偏振光纤、稀土离子掺杂光纤及特种材料多组份光纤及光纤光栅等。

1 引言众所周知,光纤传感技术旳起步并不比光纤通信滞后,但由于光纤通信给信息技术旳发展提供旳诱人前景和巨大市场,使得光纤技术旳发展重要依从于光纤通信技术旳发展。

目前几乎已覆盖全球旳庞大旳光纤通信网,规定光纤有极低旳损耗和极小旳色散,以满足高速率、大容量、远距离传播旳规定。

光纤产品对光纤通信旳规定几乎是尽善尽美、精益求精地去满足,但对用于传感技术旳光纤所投入旳力量则小得多。

因此初期用于传感器旳光纤,大多数是从通信用光纤中选择直接使用或作某些特殊处理(如包层处理后)再使用。

这对于某些传感器,如外部传感器或某些简朴旳内部传感器,已能满足一定旳规定。

但伴随光纤传感技术旳发展,在许多状况下,仅仅使用通信光纤是极勉强旳。

例如,光纤电流传感器中,假如直接使用通信光纤,将有两个致命问题,一是通信用石英光纤旳费尔德(Verolet )常数很小;二是为了使光纤围绕被测电流需把光纤绕成线圈,这将使光纤产生弯曲,从而产生很强旳线性双折射,其成果是将光纤本来很低旳费尔德常数又大大减少(约为本来旳1 /50 )以至无法实际应用。

因此,开发多种适合于传感技术规定旳光纤是非常必要旳。

传感器用光纤一直是光纤技术领域中旳一种重要研究课题。

归纳起来重要通过如下几种途径开发特殊类型旳光纤:(1)对石英光纤进行某些特殊处理,可以变化光纤旳偏振特性或其他预期旳传感特性。

(2)对石英光纤在构造设计上进行改造,以变化其偏振特性。

(3)变化光纤旳掺杂材料,或在光纤构造中插入金属材料,以使光纤产生新旳特性或获得预期旳偏振特性。

(4)运用其他材料制成特种光纤,以获得某种特性。

特种光纤定义及分类分析 (一)

特种光纤定义及分类分析 (一)

特种光纤定义及分类分析 (一)特种光纤是一种新兴的光通信和光电领域的材料,也是一种光学特性有别于常见光纤的光纤。

一般特种光纤可分为四大类:增益型、调制型、传感型和非线性型光纤。

一、增益型光纤增益型光纤是指在光纤中注入掺杂了稀土离子的材料,用于激光放大或产生激光。

增益型光纤的优点是具有更大的增益,可以放大较弱的光信号,同时也具有高效,尺寸小、部署方便等特性。

增益型光纤主要分为氟化物增益型光纤、硅酸盐增益型光纤、磷酸盐增益型光纤等。

二、调制型光纤调制型光纤通常是指将掺杂了有源离子的光纤置于电力场中发生电光调制或伏特效应。

调制型光纤除了具备增益型光纤的优点,还可以快速地调制光信号的幅度、频率、相位等参数,可以用于高速光信号传输。

调制型光纤主要分为电吸收型光纤、电调制型光纤和电光混合型光纤。

三、传感型光纤传感型光纤是一种专门用于测量温度、光学、压力、湿度、运动等物理量的光纤。

传感型光纤的原理是通过让被测物理量改变光纤传输的光场,来实现对物理量的测量。

传感型光纤主要分为光纤布拉格光栅传感器、光纤拉曼散射传感器、光纤弯曲传感器等。

四、非线性型光纤非线性型光纤是指在光纤中存在着强的非线性光学效应,主要是光学非线性效应。

非线性型光纤广泛应用于超快光学非线性与量子光学研究领域;在通信领域中,非线性型光纤可用于高速光通信和光信号处理。

非线性型光纤主要分为沟道型非线性光纤、分散式非线性光纤和正常分散型非线性光纤等。

总之,特种光纤作为一种新型光传输材料,其应用领域涉及光纤通信、光纤传感、激光器、生物医疗、能源等多个领域,具有广阔的应用前景。

不同类型的特种光纤在实际应用中具有各自的优缺点,在应用时需根据实际需要进行合理选择。

稀土高分子发光材料的研究进展

稀土高分子发光材料的研究进展

稀土高分子发光材料的研究进展康永;柴秀娟【摘要】稀土高分子材料是通过稀土金属与高分子的复合而制备的一类兼具稀土光、电、磁等特性和高分子质轻、抗冲击和易加工等优良综合性能的功能材料.通过配位或聚合的方法将稀土离子键合到高分子链上而获得高分子稀土金属配合物是20世纪80年代才出现的一类稀土有机材料,这类兼有稀土离子的光、电、磁特性和有机高分子优良的材料性能的功能材料,因可能作为荧光、激光和磁性材料等而引起人们极大的兴趣.【期刊名称】《湖南有色金属》【年(卷),期】2011(027)001【总页数】6页(P34-38,66)【关键词】稀土高分子;发光材料;配合物【作者】康永;柴秀娟【作者单位】陕西金泰氯碱化工有限公司技术中心,陕西,榆林,718100;陕西金泰氯碱化工有限公司,陕西,榆林,718100【正文语种】中文【中图分类】TG146.4+5稀土发光材料广泛应用于照明、显示和检测三大领域,形成了工业生产和消费市场规模,正在向其他新兴技术领域拓展,因而稀土聚合物发光材料应运而生,其研究方法基本可分为两种:(1)稀土小分子直接与稀土高分子混合得到掺杂型的稀土高分子荧光材料;(2)通过化学键合的方法先合成可发生聚合反应的稀土配合物单体,然后与其他有机单体聚合得到发光高分子共聚物,或者稀土离子与高分子链上配体基团如羧基、磺酸基反应得到稀土高分子配合物。

前者实用、简便,但稀土配合物与高分子基质之间相容性差,不可避免地出现相分离和荧光淬灭等现象;后者克服了掺杂型材料中稀土配合物与高分子基质亲和性小、材料透明性和力学性能差等缺点,为获得宽稀土含量、高透光率的稀土高分子功能材料提供了可能,但制备工艺比较复杂[1~3]。

高分子稀土化合物具有耐溶性好,热稳定性好,并能保持金属离子的各种原有性能和高分子容易加工的优点。

因此,将无机化学和高分子化学有机地结合起来,合成具有固定组成的键合型稀土高分子化合物,并对其各种性能进行研究,将会使稀土化学和稀土材料的发展、应用跃上一个新的台阶[4,5]。

稀土掺杂材料的光学特性与应用研究

稀土掺杂材料的光学特性与应用研究

稀土掺杂材料的光学特性与应用研究稀土掺杂材料是一种具有特殊光学性质的材料,被广泛应用于激光技术、光通信、显示器件等领域。

本文将探讨稀土掺杂材料的光学特性及其在不同领域的应用研究。

稀土元素是指元素周期表中第57至71个元素,包括镧系和钇系元素。

这些元素具有特殊的电子结构,使得它们的能级分布在宽范围内。

当这些稀土元素掺杂到晶体中时,它们的能级与基体晶体的能级之间可以发生能级交互作用,导致材料的光学性质发生变化。

稀土掺杂材料在光学上具有很多独特的特性。

首先,稀土元素的特殊能级结构赋予了掺杂材料独特的光谱响应。

通过控制稀土元素的掺杂浓度和材料的结构,可以实现材料对特定波长的光的吸收和发射。

这使得稀土掺杂材料成为制备激光材料的理想选择。

其次,稀土掺杂材料具有较长的荧光寿命。

由于能级间的交叉跃迁过程较为缓慢,稀土掺杂材料的荧光寿命可以长达微秒甚至毫秒级别。

这使得它们在光通信领域中作为长距离光纤放大器和荧光探针等方面具有重要应用。

此外,稀土掺杂材料还具有较高的光学增益和较低的自发辐射损耗。

这使得稀土掺杂材料在激光器控制反应性和灵敏度方面具有独特优势。

它们可以作为激光器的活性介质,实现激光输出的放大和调制。

在激光技术领域,稀土掺杂材料已经被广泛应用于固体激光器的制备。

通过选择不同稀土元素的组合和掺杂浓度,可以实现激光波长的调控和宽腔激光器的实现。

例如,钇铝石榴石(YAG)晶体掺杂铽元素可以实现1.9微米激光器的输出,用于医疗器械和遥感等领域。

在光通信领域,稀土掺杂光纤放大器是实现长距离信号传输的重要组成部分。

铒掺杂光纤放大器具有在通信波长范围内高增益和低噪声特性,被广泛应用于光纤通信网络中。

此外,稀土掺杂材料还在显示器件和发光二极管(LED)等方面发挥重要作用。

通过选择合适的稀土元素和掺杂浓度,可以实现具有特定颜色的发光材料。

这些材料在显示器件中可以用于显示色彩的发光和荧光剂的应用。

总的来说,稀土掺杂材料具有独特的光学特性,并且在激光技术、光通信、显示器件等领域有广泛应用。

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图2:掺铒光纤放大器原理性光路图
参考文献
[1]刘双,陈丹平《稀土掺杂石英光纤预制棒制备工艺最新进展》《激光与光电子学进展》2013,40(4),《中国激光》出版社
[2]陈月娥,侯蓝田《YB3+掺杂双包层光子晶体光纤制备研究》《光电工程》2009 36卷第二期
[3]冯高锋,吴钧,潘晋,张立永,《掺镱石英光纤预制棒的制备与表征》《光子学报》2010年39卷第五期
2.稀土掺杂光纤概况
通过一个寒假对所查资料的潜心研究后,我们也对自己所研究的题目——稀土掺杂特种光纤的制备、特性与应用有了更深的了解。稀土掺杂特种光纤一般都会选用纤芯中掺杂含 (钕)、 (铒)、 (锗)、 (镨)、 (钚)、 (铕)等等的掺杂剂。稀土掺杂光纤具有圆柱形波导结构,芯径小,很容易实现高密度泵浦,使激射阈值低,散热性能好,它的芯径大小与通信光纤很匹配,稿合容量及效率高等等特点。
掺铒光纤放大器的基本工作原理:工作物质粒子经泵浦源作用,由低能级跃迁到高能级,在一定的泵浦强度下,得到粒子数反转分布而具有光放大作用,当工作频带范围内的信号光输入时便得到放大。掺铒光纤放大器细长的纤形结构使得有源区能量密度很高,光与物质的作用区很长,有利于降低对泵浦源功率的要求。图2为正向泵浦的掺铒光纤放大器原理性光路,其主体是泵浦源与掺铒光纤。波分复用器(WDM),它的作用是将不同波长的泵浦光和信号光混合而送入掺铒光纤对它的要求是能将两信号有效地混合而损耗最小。光隔离器的作用是防止反射光对光放大器的影响,保证系统稳定工作。滤波器的作用是滤除放大器的噪声提高系统的信噪比。在泵浦源作用下的掺铒光纤中,通过光与工作物质的相互作用,泵浦光将能量转移给信号光而将其大。
为了提高对光谱域的利用度,我们又提出了使用掺铥光纤的理论,并且更好地发掘利用光纤丰富的带宽资源。掺饵光纤放大器(EDFA)一般用在C波段和L波段,但它仅覆盖石英单模光纤低损耗窗口的-部分,现在32路波分复用系统也基本占满了这个波段.因此,开发短被段s波段光纤般大器是近几年放大器研究的一个热点,而s波段放大的光纤放大器是由掺锯光纤来实现的.一般报道的TDFA用的掺锯光纤都是氟化物玻璃光纤,由于氟化物光纤的局限性,它在光通信领域的应用受到了限制.近年来有些关于石英基掺锯光纤放大器的报道,但目前其小信号增益较小(约为8 dB),有望通过进一步的改造得到提高。
3.2光纤的拉制、涂覆
用以上方法制作好的石英在进行光纤拉制(也叫光纤拉锥)后变成了细细的光纤芯,我们在浙江大学光通信的网站上找到了拉制的英文视频,将2根光纤芯以一定的方式靠拢,运用光纤拉锥技术在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区域形成的锥形晶体在重力的作用下将制备棒拉成细细的纤芯。采用光纤拉锥技术制作的光纤探头具有十分良好的灵敏度。
通过资料的查阅,我们也得知利用移动火苗式光纤拉锥技术,通过控制参数可以制成任意形状的拉锥光纤。而对固定火焰拉锥系统,可以通过控制拉伸距离来得到特定的锥形光纤的长度和腰区直径。
而光纤的涂覆层是光纤的最外层结构。在玻璃光纤被预制棒拉出来的同时,为了防止受灰尘的污染,而用紫外光固化的一层弹性涂料。涂覆通常是在拉丝过程中进行的,当光纤向下拉制时,光纤通过涂覆器,就可以在光纤表面均匀地涂上涂覆剂,以便提高光纤的低温性能和抗微弯性。
Rare-Earth-DopedSpecial Fiber:Preparation、Feature andApplication
Abstract:Through the study of Rare-Earth-DopedSpecial Fiber, we summarize the characteristics ofits preparation and application of knowledge, andwe alsomade the analysis and discussionin different aspect.Mainly includes the preparation of the preparation of classification of the differences and relations ofperform, the characteristics of rare earth doped fiber compared with other fiber, and mainly in the field of amplifierapplications.
5.稀土掺杂特种光纤的应用
掺稀土光纤的应用领域很广泛,人们常将它用于制作激光器放大器和传感器。在掺稀土光纤的应用中我们选择了探究掺稀土光纤放大器,而在众多的掺稀土光纤放大器中,我们先就掺铒光纤放大器(EDFA)的应用进行探究,因为铒光纤放大器的出现是光纤通信发展史上一个重要里程碑。在此之前,由于不能直接放大光信号,所有的光纤通信系统都只能采用光-电-光中继方式。光纤放大器可直接放大光信号,这就可使光-电-光中继变为全光中继,引起了光纤通信的革命性变革。当作为掺铒光纤放大器泵浦源的0.98um和1.48um的大功率半导体激光器研制成功后,掺铒光纤放大器趋于成熟,进入了实用化阶段。掺铒光纤放大器的应用不仅在于可进行全光中继。最突出的是在波分复用(WDM)光纤通信系统中的应用。波分复用是在一根光纤上传输多个光信道,从而充分利用光纤带宽,有效扩展通信容量的光纤通信方式。由于掺铒光纤放大器具有约40nm的极宽带宽,可覆盖整个波分复用信号的频带,因而用一只掺铒光纤放大器就可取代与信道数相应的光一电一光中继器,实现全光中继。这极大地降低了设备成本,提高了传输质量和效率,推动了波分复用技术的发展。现在EDFA+WDM已成为高速光纤通信网发展的主流,代表新一代的光纤通信技术。
稀土掺杂特种光纤:制备、特性与应用
2014/2/16
摘要:通过对稀土掺杂特种光纤的学习,我们总结了关于其制备特性与应用的相关知识,并分块做出了分析与讨论。主要包括制备中预制棒制备分类的区别与联系,掺稀土光纤与其他光纤比较的特点,以及掺铒光纤主要在放大器领域的应用。
关键词:预制棒、稀土、掺铒光纤、特性
美国,中国等国家在掺稀土离子光纤领域的研究十分活跃,那是因为掺稀土光纤可以大大提高光纤的性能,从而为信息时代的发展加速奠定了技术基础。以掺饵光纤放大器为例子,由于掺饵光纤放大器(EDFA)具有增益高、频带宽、噪声低、效率高、连接损耗低、偏振不灵敏等特点,因此从20世纪90年代初开始得到飞速发展。经过十几年的发展,掺饵光纤放大器己成为光纤通信技术最突出的成就之一。
经过改进而得到的化学气相沉积法(MCVD)是我们书上介绍的常规方法,同样使用氧气或者氩气作为载体气体,将卤化物运载到反应区域,这时通过玻璃车床的旋转,使反应器皿不停地旋转,并且进行高温加热,生成玻璃氧化物粉尘SIO2—GEO2和SIO2,在加热过程中将喷灯左右移动,使反应后的玻璃薄膜形成多层透明的特点,再经过高温烧结,形成致密透明,这种制备的方式,使置备棒产生两层的沉积物质,由于两种沉积物的折射率不同,所以保证了光线的全反射。它的优点是可以使用掺杂元素的卤化物,但是这种制备方式还是具备不足。如形成薄膜的沉积物的热膨胀系数不同,导致在冷却后,容易出现断裂,对于这种方法,需要在制备前严格控制掺杂物的剂量。并且由于掺杂剂不稳定,所以容易出现挥发和升华导致实际的置备棒折射率降低不满足要求。
图1.制作光纤工艺流程
3.1预制棒的制备
稀土掺杂光纤预制棒的制备方式有多种,如化学气相沉积法(CVD)、微波等离子体化学气相沉积法(PCVD)、改进的化学气相沉积法(MCVD)、棒外气相沉积法(OVD)、轴向气相沉积法(VAD)以及改进的OVD。目前使用比较成熟的制备方式为MCVD,VAD,OVD以及PCVD。
又比如掺镱光纤,镰单模石英光纤具有增益带宽宽、上能级荧光寿命长、量子效率高和无浓度猝灭、无激发态吸收等特点,激光输出波长在1. 01-1. 162 m范围内可调,可用于高功率激光系统和泵浦1. 3m掺P+光纤放大器、掺Tm3+上转换光纤激光器等.掺Yb3+光纤放大器可以实现功率放大和小信号放大,因而可用于光纤传感器、自由空间激光通信和超短脉冲放大等领域.掺Yb3+单模石英光纤实现了10kW峰值功率和2 ns脉宽的激光输出。
棒外气相沉积法(OVD)主要依靠卤化物的水解反应,在利用氢氧火焰喷灯喷到旋转的中心棒上形成预制棒,经过水解得到的粉末状沉积物可以不断积聚形成预制棒外层。在烧结过程中通入适当氮气可以出去沉积物中残留的气体。Ovd法沉积速度快并且保证精度高成本较低同样适合大规模生产。
轴向气相沉积法(VAD)的制备原理与ovd原理完全相同,区别在于,它是在母棒端部形成的而不是在外表面。
Key Words:preform、rare earth、Er-doped fiber、features
1.引言
近一个学期对光子学的学习过后,我们大致对光纤这种光传导工具有了微薄的了解,起初它只是人们制造出的透明年提出光纤可以用作通信媒介后得到了很大的发展,而现在大城市几乎完成了已经光纤到家的目标,它已经走进了我们的生活。下面我们小组将从稀土掺杂特种光纤入手,通过自学互助,同大家一起认识并了解这个奇妙的工具。
受激掺饵(Er)光纤具有三能级系统.由于光纤损耗和DWDM的损耗都是限制光通信传输距离的主要因素,因而在远程光通信系统中必须进行中继。采用EDFA可以将"电-光-电"中继改变为全光中继,以延长通信距离,并降低成本,方便运转和维护。采用EDFA,可以补偿传输光链路的损耗及光分路器所造成的分配损耗,极大地增大光纤CATV阻的网径,这己成为光纤CATY技术中的要点之一。EDFA是最早得到实用化的光纤放大器。随着光通信和城域网技术的发展,掺饵光纤放大器技术也在不断地向前发展.同时,各种类型的光放大器的开发和实用,也将进一步推动光通信领域技术的发展,从而满足不断增长的数据业务的需求。
制备光纤预制棒需要保证内部石英原材料的纯度高,对于预制棒的尺寸要求精密度高,并且预制棒内部的纤丝的折射率要大于外包层,化学气相沉积法OVD,是通过化学反应,利用氧气作为载体气体,将气态的卤化物带入反应区域进行反应,提高原材料的纯度,实现预制棒的要求。
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