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公开(公告)号:CN118047530A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410229788.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/027 , C03C25/50 , C03C25/1065 , C03C25/105 , C03C25/6208 , C03B37/018
Abstract: 一种耐辐照的Er‑Yb‑P‑Ce‑Nb共掺光纤,包括由内至外依次排布的纤芯、内包层、外包层和涂覆层,其特征在于,所述纤芯是由Er‑Yb‑P‑Ce‑Nb共掺的二氧化硅玻璃构成,所述内包层由为纯石英玻璃材料构成,所述外包层是由低折射率的掺氟丙烯酸酯材料构成,所述涂覆层是由高折射率的丙烯酸酯材料构成。本发明采用改进的化学气相沉积(MCVD)法结合溶液掺杂法制备铒镱共掺光纤,通过对所述光纤依次进行渗氘、激光泵浦、抽真空预处理,可以大幅度提升铒镱共掺光纤的耐辐照性能。
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公开(公告)号:CN106007352B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610317288.4
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/012 , C03C13/04
CPC classification number: C03C3/06 , C03C4/12 , C03C13/045 , C03C2201/28 , C03C2201/3488 , C03C2201/36
Abstract: 一种掺Yb3+石英光纤预制棒芯棒的制备方法,包括:制备稀土及共掺剂Al、P等掺杂的氧化硅粉体;脱碳、脱羟基和球磨处理;高温纯化;将纯化处理后的粉体素坯高温熔制成玻璃,加工成芯棒。本发明可以制备直径范围在3~18mm,长度范围为50~300mm的Yb3+掺杂石英光纤预制棒芯棒,该芯棒玻璃的掺杂均匀性很好,芯棒的折射率起伏Δn
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公开(公告)号:CN106646747B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710000718.4
申请日:2017-01-03
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B6/25
Abstract: 一种光子晶体光纤一体化端帽的制备方法,采用二氧化碳激光器,将空气孔光子晶体光纤按照一定的转速和加热功率进行旋转加热,实现空气孔的均匀同步塌缩固化,进一步利用光纤切割刀切割,获得不同端面角度的端帽,满足大模场光子晶体光纤在全光纤激光器和高功率激光方面的应用需求。本发明避免了外接石英玻璃端帽与光子晶体光纤熔接时面临的光纤切割断面不平整导致熔接强度不足的问题,可以在原有光子晶体光纤上直接塌缩得到无缝连接的端帽,便于后续处理应用,同时不影响光纤的激光性能。
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公开(公告)号:CN105712621B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610032103.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/027
Abstract: 一种石英玻璃包层多组分玻璃复合光纤的制备方法,外包层采用石英玻璃,纤芯采用多组分玻璃(磷酸盐玻璃、碲酸盐玻璃、锗酸盐玻璃、硅酸盐玻璃等),将多组分玻璃拉制成玻璃纤维,插入内孔尺寸与之配套的石英玻璃毛细管中,在光纤熔接/拉锥机上通过加热及拉锥的方法直接拉制成石英包层多组分玻璃复合光纤。本发明结合石英玻璃的高强度优点及多组分玻璃在高增益及高非线性等方面的优点,可制备出具有极高机械强度的多组分玻璃复合光纤,克服了传统多组分玻璃光纤力学性能较差的缺点,同时保留了多组分玻璃良好的光学性能。
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公开(公告)号:CN107698140A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710868948.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/06 , C03B20/00 , C03B37/016
Abstract: 本发明提供了一种高均匀性、低折射率的F-Yb掺杂石英芯棒玻璃及其制备方法,针对F在Al-Yb掺杂石英芯棒玻璃中的严重挥发造成的纵向不均匀难题,本发明在原有的制备稀土掺杂石英玻璃的溶胶-凝胶技术的基础上,将水热法、真空冷冻干燥技术巧妙的引进到溶胶-凝胶制备稀土掺杂石英粉体的过程中,并引入一定含量的共掺剂P2O5,开发了一系列有别于现有报道的新的Al-P-F-Yb掺杂石英玻璃组分,形成了一个新的玻璃组分形成区,使得制备的含F石英玻璃的掺杂均匀性,特别是纵向均匀性,得到极大的改善,同时玻璃的折射率大大降低,接近纯石英的折射率值。将该掺杂石英玻璃作为大模场光纤的芯棒,制备了大模场、低数值孔径(NA)掺Yb石英光纤,获得了准单模激光输出。
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公开(公告)号:CN103373811B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310294400.3
申请日:2013-07-12
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/014 , C03C13/04
CPC classification number: C03C13/045 , C03C3/06 , C03C2201/28 , C03C2201/3488 , C03C2201/36
Abstract: 一种掺Yb石英光纤预制棒芯棒的制备方法,该方法采用溶胶凝胶法从溶液出发制备稀土掺杂的氧化硅粉末;对粉末进行脱碳、脱羟基和球磨处理;将处理后的粉末烧成玻璃,加工成芯棒。应用该方法获得的芯棒可以用来制备大尺寸、高均匀性大模场双包层掺Yb石英光纤,以及大模场光子晶体掺Yb石英光纤,具有较高的激光效率。
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公开(公告)号:CN101746954B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200910201427.7
申请日:2009-12-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C10/14
Abstract: 一种实现1.53μm波段超短激光脉冲被动调Q的掺钴镁铝硅基玻璃陶瓷可饱和吸收体的制备方法,该玻璃的摩尔百分比组成为:SiO2:47.5-54.5mol%,Al2O3:16-22mol%,MgO:16-23mol%,TiO2:6mol%,ZrO2:4mol%和CoO:0.5mol%。其制备方法是先使用传统的熔融法在硅钼棒熔炉中制备出硅酸盐玻璃,然后通过热处理工艺,在玻璃内部获得纳米尺寸晶相的析出,制得透明的MgAl2O4纳米晶透明玻璃陶瓷。本发明的工艺简单,晶化过程容易控制。相比单晶材料而言,生产周期短,成本低廉,且具有高的激光破坏阈值。
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公开(公告)号:CN112094052A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910872955.9
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/06 , C03B37/016 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒及其制备方法。具体地,本发明提供了一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒,所述芯棒中至少包含一种激活离子(Yb3+、Er3+)和一种或几种共掺离子(Al3+、P5+、Ge4+、Ce3+、F‑),及16~118ppm的‑OD基团;本发明还提供一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒的制备方法。本发明通过对预制棒芯棒依次进行载氘、预辐射、热退火预处理,可以有效提高芯棒玻璃的抗辐照性能。电子顺磁共振测试表明:在相同辐射条件下,采用本发明处理过的预制棒芯棒中辐致色心浓度比未处理芯棒中辐致色心浓度低一个数量级以上。应用本发明所获得的芯棒可以用来制备耐辐射稀土掺杂石英光纤,且具备激光斜率效率高、背景损耗低、在真空环境中可长时间稳定使用等优点。
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公开(公告)号:CN109956664A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711403411.5
申请日:2017-12-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/012
Abstract: 一种提高稀土掺杂石英玻璃棒均匀性的方法,该方法基于粉体烧结技术制备的大尺寸稀土掺杂玻璃棒,利用高温拉伸炉将玻璃棒拉成直径为0.5~2mm的细棒,将细棒堆垛在一起再次拉伸至直径0.5~2mm,重复此过程2~5次,最后拉制成光纤预制棒所需的芯棒。该方法的原理是通过拉伸‑堆垛‑拉伸的方式,将大尺寸玻璃棒轴向上的不均匀转变为径向上的不均匀,通过重复拉伸,将径向上的不均匀尺寸减小至波长尺度以下,最终不影响光纤激光的产生和传输。该方法通过改善芯棒的均匀性,能有效提高光纤激光的效率和光束质量。
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公开(公告)号:CN105712621A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610032103.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/027
CPC classification number: C03B37/02727 , C03B2203/32
Abstract: 一种石英玻璃包层多组分玻璃复合光纤的制备方法,外包层采用石英玻璃,纤芯采用多组分玻璃(磷酸盐玻璃、碲酸盐玻璃、锗酸盐玻璃、硅酸盐玻璃等),将多组分玻璃拉制成玻璃纤维,插入内孔尺寸与之配套的石英玻璃毛细管中,在光纤熔接/拉锥机上通过加热及拉锥的方法直接拉制成石英包层多组分玻璃复合光纤。本发明结合石英玻璃的高强度优点及多组分玻璃在高增益及高非线性等方面的优点,可制备出具有极高机械强度的多组分玻璃复合光纤,克服了传统多组分玻璃光纤力学性能较差的缺点,同时保留了多组分玻璃良好的光学性能。
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