摻鐿光纖的特點主要決定於鐿離子的特點,摻鐿光纖能級結構簡單,不存在對泵浦光或信號光的激發態吸收,轉換效率高,不存在濃度淬滅。雙包層光纖的研製成功以及包層泵浦技術的運用打破了光纖雷射器/放大器輸出功率低的“瓶頸”,成為製作高功率光纖雷射器與放大器的首選
基本介紹
- 中文名:摻鐿雙包層光纖放大器
摻鐿光纖的特點主要決定於鐿離子的特點,摻鐿光纖能級結構簡單,不存在對泵浦光或信號光的激發態吸收,轉換效率高,不存在濃度淬滅。雙包層光纖的研製成功以及包層泵浦技術的運用打破了光纖雷射器/放大器輸出功率低的“瓶頸”,成為製作高功率光纖雷射器與放大器的首選
摻鐿光纖的特點主要決定於鐿離子的特點,摻鐿光纖能級結構簡單,不存在對泵浦光或信號光的激發態吸收,轉換效率高,不存在濃度淬滅。雙包層光纖的研製成功以及包層泵浦技術的運用打破了光纖雷射器/放大器輸出功率低的“瓶頸”,成為製作...
雙包層摻鐿光纖的結構為了克服單模單包層摻鐿光纖對輸出功率的限制, Maurer 在 1974 年首先提出了雙包層光纖的概念。直到 1988 年 Polariod 提出了包層泵浦技術,高功率摻鐿光纖雷射器/放大器才得以快速發展。包層泵浦技術的核心是...
泵浦光耦合入內包層,在內包層與外包層的交接處發生全內反射,反覆通過並激活纖芯離子,當信號光通過纖芯時即通過受激輻射得到增益放大。在基於雙包層光纖的大功率雷射放大器研製方面,起步最早的是摻鐿光纖放大器。因為鐿離子為簡單的...
2大模場面積摻鐿雙包層光纖 摻鐿光纖在一個比較寬的波長範圍內(從 975nm 到 1200nm)具有非常高的輸出功率以及非常優良的轉換效率。和摻鉺光纖不同的是,在摻鐿光纖雷射器和光放大器中可以避免激發態吸收和濃度淬滅。摻鐿光纖的...
英國南安普頓大學在 1987 年到 2004 年分別研究了摻鉺單模光纖信號放大、摻鐿單模光纖雷射放大,並在此基礎上研製了高效率包層泵浦摻鐿光纖雷射器,其中心波長為 1.1μm、輸出功率為 1.36kW、斜率效率為 83%,在雷射光束質量接近衍...
鉺/鐿共摻雙包層光纖放大器 《鉺/鐿共摻雙包層光纖放大器》是2013年6月1日實施的一項行業標準。起草人 傅焰烽、鄭彥升等。起草單位 武漢郵電科學研究院、中興通訊股份有限公司等。
Kliner 等人第一個報導了採用領結型保偏光纖製作出保偏摻鐿雙包層光纖放大器,但由於領結型保偏雙包層光纖生產工藝複雜,穩定性和一致性差,其雙折射特性沒有熊貓型保偏雙包層光纖好,因此在高功率光纖雷射器和放大器中採用的主要是...
摻鐿光纖放大器及特高頻固體雷射脈衝放大的研究是中國科學院下屬的研究機構。目次 目錄 目錄 第一章 緒論 第一章 緒論 1.1 引言 1.1 引言 1.2 光纖雷射器件的套用:1.2 光纖雷射器件的套用:1.3 光放大器的發展歷史 1.3 光...
最外層是硬塑膠,用來保護光纖。雙包層光纖與傳統的單模光纖的區別在於:通過光纖結構設計和選擇合適的材雙包層鉺鐿共摻光纖放大器的研究料,緊靠纖芯的內包層折射率高於外包層折射率,從而在單模纖芯外面形成允許在其中傳輸高功率多模泵浦...
摻鐿雙包層光子晶體光纖(Yb-doped DC-PCF: YD-DC-PCF)雷射器是以摻鐿雙包層光子晶體光纖作為增益介質,在泉浦光的作用下形成粒子數反轉,從而在正反饋機制下產生雷射振盪。與其他類型的光纖雷射器不同,因為PCF不利於焊接,環形腔結構...
鉺放大器(erbium amplifier),也被稱為光放大器(optical amplifier)或摻鉺光纖放大器(erbium-doped fiber amplifier)或EDFA,是一個光學或紅外線轉發器。摻鉺光纖放大器是在長距離光纖通信領域最重要的光纖放大器;因為它們可以放大...
雙包層光纖放大器的獨特之處在於其增益介質為雙包層光纖,由摻雜纖芯、內包層、外包層、保護層4 部分組成,與常規光纖相比,多了一個可以傳輸抽運光的內包層。纖芯由摻稀土元素的SiO2 構成,它作為產生雷射的波導,一般情況下是單模...
光纖泵浦信號合束器,雙包層摻鐿光纖;同帶泵浦光纖放大器包括光纖雷射器,第一同帶泵浦信號合束器,第一摻鐿多包層光纖,第二同帶泵浦信號合束器、第二摻鐿多包層光纖,該發明實現了一種高光束質量、單纖萬瓦級全光纖雷射器系統...
而摻鉺、摻鉺鐿光纖放大器內包層直徑只能比單模芯區直徑大幾倍。另外摻釹光纖放大器還具有抽運閾值低、噪聲係數小、摻雜濃度高等優點, 近年來在空間通信和高功率放大等套用中得到了廣泛重視。2摻釹光纖雷射器的研究進展 人們研製出的...
該小組還發現了不同成分摻鐿石英光纖鐿離子(介於 1%和 90%比例之間)的一小部分激發態的壽命具有很小的值。這意外的行為可能是一個尚不明確的雜質或結構上的缺陷(色心)引起。它可以嚴重降低了摻鐿雷射器和放大器的性能(包括 ER/...
1987年英國南安普頓大學及美國貝爾實驗室用摻鉺單模光纖實現光通訊中的光放大,以此證明了摻鉺光纖放大器(EDFA)的可行性。由於當時使用的是單包層光纖,纖芯直徑十分細小,只有幾微米,因此,泵浦光的耦合效率限制了雷射器的輸出功率。198...
Chen等人報導了不同溫度下摻鐿光纖雷射器的雷射輸出特性研究;2008 年,S. P. Yin 等人通過級聯多級光纖放大器結構,利用7個25W的二極體雷射器泵浦三段摻鐿光纖獲得300.7W的雷射輸出,光-光轉換效率為 65%;同年,Sergey Kobtsev ...
進一步開展了長波長雷射在摻鐿光纖中的放大研究。從理論上分析了種子功率、端面反饋、光纖參數對放大器性能的影響,搭建了1120 nm摻鐿光纖放大器,獲得了309 W的雷射輸出,光光效率71.5%。為突破寄生振盪對輸出功率的限制,探索了基於鐿...
作為光電信息領域較前沿的方向之一,脈衝雙包層光纖放大器日益成為國際上研究的熱點。在通訊、醫學、工業加工、生物學等領域有很大的套用價值。國外主要有英國的南安普頓大學光電研究中心、德國耶拿大學套用物理研究所、美國密西根州大學和美國...
有研究者預測大模場光子晶體光纖雷射器單根光纖雷射輸出可達36kW,因此大模場光子晶體光纖雷射器的雷射輸出功率還有很大的提升空間。與此同時,大模場光子晶體光纖在脈衝雷射器、光纖放大器領域的套用也處於快速發展中,並取得重大進展,目前...
而輸出功率達到 W 級以上的高 功率光纖放大器,可替換系統中級聯的 EDFA,提高了系統信號傳輸的質量,有效的實現了信號超遠距離的傳輸,節約了系統建設和運營成本。3高功率光纖放大器的關鍵技術 雙包層光纖的出現,為高功率光纖放大器的...
5.2 摻鐿光纖振盪器和放大器發展 5.2.1 摻鐿光纖振盪器 5.2.2 摻鐿光纖放大器 5.3 摻鐿光纖雷射器 5.3.1 泵浦波長選擇 5.3.2 腔體結構選擇 5.3.3 色散補償元件選擇 5.4 摻鐿光纖雷射器理論研究 5.4.1 摻鐿光纖...
摻鉺光纖雷射器雖然能夠提供處於兩個低損耗通訊視窗 1.30μm 和 1.55μm 波段的雷射,但摻鉺光纖放大器因為依賴於單模雷射二極體泵浦而使輸出功率比較小,越來越難以滿足對多波長信號放大的要求。喇曼光纖放大器可以工作在光通信視窗的...
2011年,項目組在雙包層摻鐿光纖放大器中成功實現了高功率超連續譜輸出,光譜範圍為1.0-2.0μm,平均功率為177.6 W。將1.55μm種子光相繼通過鉺/鐿共摻光纖放大器和銩/鈥共摻光纖放大器後,光譜展寬到2.6μm,最後通過ZBLAN...