研究目的
研究铋掺杂光纤(BDFs)在533nm芯泵浦激发技术下的宽带放大自发辐射(ASE),并探索利用此类光纤开发可见光至近红外激光器的潜力。
研究成果
该研究成功展示了在533纳米泵浦下BDFs产生宽带ASE的现象,凸显了开发可见光至近红外激光器的潜力。然而,要实现激光发射仍需解决光纤中泵浦光引导和损耗机制的难题。
研究不足
该研究在使用BDFs实现可见光至近红外区域激光发射时面临挑战,这归因于诸如不可饱和损耗增长以及泵浦光在高阶模中引导性差等问题。光纤折射率分布中央凹陷的存在也构成了技术难题。
1:实验设计与方法选择:
研究通过MCVD工艺和溶液掺杂技术制备双包层光纤(BDFs),采用铋/钇-锂共掺磷硅酸盐和锗硅酸盐玻璃作为纤芯材料,在533nm纤芯泵浦激发下测量放大自发辐射(ASE)。
2:样本选择与数据来源:
基于可见光至近红外发射潜力,选取不同纤芯材料(BYPS、BYGS、BLGS)的双包层光纤,通过特定装置测量其吸收光谱与ASE。
3:实验设备与材料清单:
使用单模533nm激光器、Nufern S460-HP光纤、白光源、USB可见光探测器及其他光学元件。
4:实验流程与操作步骤:
采用线性法布里-珀罗腔装置测量双包层光纤的ASE,并确定获得最大ASE的最优光纤长度。
5:数据分析方法:
通过Optifiber软件进行模态分析,以理解光纤中的光传播模式。
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获取完整内容-
Laser Quantum
533nm laser
Laser Quantum
Pump source for getting ASE in the BDFs
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Nufern S460-HP fiber
NS460
Nufern
Used as pigtail of white light source for repeatability of the measurements
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USB-based visible detector
Ocean Optics
Measurement of the BDFs’ absorption spectra
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Optifiber software
Optiwave
Modal analysis of the fibers
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