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文檔簡介
1、高功率連續(xù)光纖激光器或超短脈沖光纖激光器的功率或能量的提升,在很大程度上受制于所采用的大模場光纖性能。本課題針對高功率激光應用的微結構光纖技術進行研究。首先介紹了目前市面上常見的幾類特種光纖,進而圍繞微結構光纖介紹了其歷史發(fā)展、種類與特性、導光機制、制造工藝等,同時也介紹了作者在微結構光纖研究上的一般性結果。然后重點針對帶隙型微結構光纖、微結構非線性光纖、超大模場微結構全固光纖,對其設計、制備、性能表征及應用進行了深入的研究分析。具體研
2、究內容如下:
?。?)圍繞簡化的空芯光子晶體光纖以及全固體的布拉格光纖,闡述其理論設計和實驗研究。實際制備出了纖芯直徑達32μm的簡化空芯光纖與纖芯直徑28μm的全固布拉格光纖。測試顯示簡化空芯光纖出現(xiàn)了三個較寬的通帶,其中一階通帶最大的達到600nm。而且在可見光波段,該光纖的高斯光束遠場輸出特征表明其較好的單模特性。
?。?)針對高功率超連續(xù)激光應用,設計了零色散波長位于1000~1080nm波段,且實現(xiàn)平坦的同相位
3、超模輸出的七芯微結構光纖。進而制造了一種七芯的微結構非線性光纖,光束質量測試顯示為M2~1.05。皮秒光纖激光的平均功率為141.6 W,泵浦了一根七芯PCF,最終獲得的平均功率輸出達到104.2 W、超連續(xù)譜輸出覆蓋范圍從750至1700 nm以上。另外實現(xiàn)一種常見的單芯微結構非線性光纖的拉絲塔在線拉錐實驗,實際制取了一段長達500m的錐形光纖,微結構保持十分完好。同時對其超連續(xù)展寬進行了實驗研究。
?。?)提出一種全新設計的
4、超大模場摻鐿全固微結構光纖的實現(xiàn)方法,并實際制備出了這種全固微結構光纖。微結構包層的點陣由一些列密堆積方式排列的摻氟石英單元構成,背景材料為高純石英材料。本研究證實,可以通過調節(jié)包層摻雜點陣的填充率以及包層摻雜的濃度,精確地實現(xiàn)低至1×10-5的折射率變化,這種技術我們稱之為無源摻雜包層技術,簡稱PDC(passively doped cladding,PDC)。實驗中利用同一根預制棒拉制了兩根纖芯直徑分別為50μm和127μm的超大模
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