【摘 要】
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掺稀土元素的光纤激光器由于其优良的性能和广泛的应用前景,成为近年来备受关注的激光器件。在众多稀土元素中镱离子(Yb3+)只有基态和激发态两个能级态,不存在激发态吸收、转换
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掺稀土元素的光纤激光器由于其优良的性能和广泛的应用前景,成为近年来备受关注的激光器件。在众多稀土元素中镱离子(Yb3+)只有基态和激发态两个能级态,不存在激发态吸收、转换效率高、荧光寿命长、吸收带较宽和不易出现浓度猝灭等诸多优点而受人们的青睐。研制掺Yb3+光纤激光器,要有合适的掺Yb3+光纤作为工作物质。本论文的主要目的是制备出具有良好激光特性的掺Yb3+激光玻璃材料,并将该激光玻璃作为纤芯制备双包层光子晶体光纤。实验测试的综合结果表明:制备的掺Yb3+激光玻璃材料完全满足掺Yb3+光纤激光器的使用要求,论文的研究成果可为研制掺Yb3+光纤激光器提供一定参考。论文内容安排如下:首先,分析了掺Yb3+光纤激光器的国内外研究进展以及双包层微结构光纤激光器的应用前景,详细阐述了掺Yb3+激光玻璃材料的理论基础。其次,使用水溶液加高温熔融法制备出良好吸收特性和荧光特性的掺Yb3+激光玻璃,并对实验过程中Yb的变价问题进行了探讨。最后,用制备出的掺镱激光玻璃作为纤芯,使用堆叠法制备出预制棒并在拉丝塔上拉成光纤,并对光纤的性能进行了测试。双包层结构的光子晶体光纤很好的解决了传统单模光纤纤芯直径较小而无法耦合高功率泵浦光这一难题,它既能使高功率多模泵浦光耦合进光纤中,又能保证激光的单模运转,因此采用了这种双包层光子晶体光纤。
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