研究目的
采用气相螯合物输送技术制备掺镱渐变折射率少模光纤(GRIN-FMF),并评估其用于光放大的性能。
研究成果
通过优化VPCD技术的组分及相关制备参数,成功制备出渐变折射率掺镱有源光纤,展现出优异的工艺重复性,在时域、频域和空间分布上均具备无畸变光放大的潜力。
研究不足
在有稀土和铝离子分布的有源光纤中实现渐变折射率剖面所面临的工艺复杂性和可重复性挑战。
1:实验设计与方法选择:
采用MCVD-VPCD技术制备具有渐变折射率分布的大芯径稀土掺杂预制棒。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度石英管(F-300级)及镱、铝前驱体盐。
3:实验设备与材料清单:
MCVD螯合物输送系统、四氯化硅、Yb(thd)?、AlCl?、氦气载气。
4:实验步骤与操作流程:
沉积纯石英层、以不同流速沉积芯层、塌缩管材形成预制棒。
5:数据分析方法:
折射率分布(RIP)测量、SEM与EDAX分析、EPMA用于掺杂离子分布检测。
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MCVD chelate delivery system
Fabrication of preforms with graded refractive-index profile
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SiCl4
Yamanaka
Silica precursor
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Yb(thd)3
Strem Chemicals, USA
Ytterbium precursor
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AlCl3
Alfa Aesar, USA
Aluminum precursor
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Preform Analyzer
PK-2600
Measurement of refractive index profiles (RIPs) of fabricated preforms
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SEM
Leo-s430i
Examination of core–clad interfaces of polished preform sections
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Fiber Analyzer
S-14
Measurement of RIP of the drawn fibers
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