Nd3+;Tm3+;Er3+掺杂CaF2/SrF2单晶光纤生长及性能研究

Nd3+;Tm3+;Er3+掺杂CaF2/SrF2单晶光纤生长及性能研究

论文摘要

近几年,光纤激光朝高功率、高能量、长波长以及超快方向迅速发展,对激光增益介质也提出了更高的要求。而玻璃光纤由于较低的热导率、严重的非线性增益以及较低的激光损伤阈值限制了其进一步发展。单晶光纤作为新型激光增益介质,结合了光纤激光和单晶增益的核心思想,具有热导率高、优异的机械性能、物化性能稳定、大的比表面积等优势,在光纤激光器、倍频器以及红外探测等领域有着广泛的应用。当前,研究人员开发了各种激光单晶光纤但未实现实际应用;常用的光纤制备方法主要有微下拉法和激光加热基座法,但工作效率低且工艺复杂,难以满足工业化生产。因此,研究单晶光纤必须采用新材料、新工艺、新思路。本文针对当前单晶光纤领域存在的不足,创新性的设计了多孔石墨坩埚,选择CaF2/SrF2晶体作为基质材料,通过优化生长工艺,采用温度梯度法实现了稀土离子掺杂CaF2/SrF2单晶光纤高通量制备,主要研究内容如下:采用温度梯度法生长的单晶光纤整体透明,外形完整,无开裂,通过高倍显微镜、EDS、ICP-MS、XRD对其表征分析得出结论:单晶光纤内部无气泡、孔洞以及开裂等大尺寸缺陷;保持了原有的晶相;稀土离子分布均匀,初步证明了生长方法的可行性与可靠性。此外,这种方法不但可以满足工业化生产,还可以用于新材料探索。利用Gd3+离子打破Nd3+离子团簇,生长了高品质的Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤,对其光谱性质以及激光性能进行测试。Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤特征吸收峰与发射峰与体块单晶保持一致;采用796 nm二极管泵浦,测试了Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤在不同透过率下的激光性能,当透过率T=2%时,在0.3 at.%Nd3+,5at.%Gd3+:CaF2单晶光纤中获得1.49 W的最大输出功率,相应的激光斜效率达到40%。Tm3+离子受到交叉驰豫的影响,2μm波段的量子效率可以达到200%,生长高质量的Tm3+:CaF2单晶光纤,对其光谱性质以及激光性能测试,得出结论:Tm3+:CaF2单晶光纤特征吸收峰与发射峰与块体单晶保持一致;792 nm激光二极管作为泵浦源,测试了Tm3+:CaF2单晶光纤在不同透过率下的2μm波段连续激光性能,当T=2%时,在3 at.%Tm3+:CaF2单晶光纤中实现最大输出功率2.23W,斜效率达到64.4%,接近2倍Stokes效率。利用Er3+离子在SrF2晶体中低浓度自聚集效应来抑制2.8μm跃迁自终止,采用相同的方法生长了Er3+:SrF2单晶光纤,对其光谱性质以及激光性能展开了研究,得出结论:Er3+:SrF2单晶光纤在2.8μm具有宽的发射带;分别采用972nm和976 nm激光二极管泵浦源,研究了不同透过率下Er3+:SrF2单晶光纤激光性能,采用976 nm二极管泵浦,在3 at.%Er3+:SrF2单晶光纤中实现最高输出功率860 mW,相应的激光斜效率也高达34.9%,接近Stokes效率。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  •   1.1 引言
  •   1.2 单晶光纤的定义与特点
  •     1.2.1 单晶光纤的定义
  •     1.2.2 单晶光纤的特点
  •   1.3 单晶光纤的研究进展
  •     1.3.1 单晶光纤发展历程概述
  •     1.3.2 单晶光纤国内研究进展
  •     1.3.3 单晶光纤国外研究进展
  •     1.3.4 单晶光纤包层研究进展
  •   1.4 单晶光纤的生长方法
  •     1.4.1 微下拉法
  •     1.4.2 激光加热基座法
  •   1.5 论文选题与研究内容
  •     1.5.1 论文选题
  •     1.5.2 研究内容
  • 第二章 单晶光纤生长与测试方法
  •   2.1 单晶光纤生长
  •     2.1.1 多孔石墨坩埚的设计
  •     2.1.2 单晶光纤生长
  •   2.2 单晶光纤测试方法
  •     2.2.1 高倍显微镜
  •     2.2.2 电感耦合等离子体发射光谱
  •     2.2.3 电感耦合等离子体质谱
  •     2.2.4 扫描电子显微镜能谱仪
  •     2.2.5 X射线衍射
  •     2.2.6 紫外分光光度计
  •     2.2.7 发射光谱
  •     2.2.8 激光性能测试
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤性能研究'>第三章 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤性能研究
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤生长'>  3.1 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤生长
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤性能测试及分析'>  3.2 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤性能测试及分析
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤质量表征及分析'>    3.2.1 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤质量表征及分析
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤光谱性质'>    3.2.2 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤光谱性质
  • 3+,Gd3+:CaF2 单晶光纤激光性能'>    3.2.3 Nd3+,Gd3+:CaF2单晶光纤激光性能
  •   3.3 本章总结
  • 3+:CaF2 单晶光纤性能研究'>第四章 Tm3+:CaF2单晶光纤性能研究
  • 3+:CaF2 单晶光纤生长'>  4.1 Tm3+:CaF2单晶光纤生长
  • 3+:CaF2 单晶光纤性能测试及分析'>  4.2 Tm3+:CaF2单晶光纤性能测试及分析
  • 3+:CaF2 单晶光纤质量表征及分析'>    4.2.1 Tm3+:CaF2单晶光纤质量表征及分析
  • 3+:CaF2 单晶光纤光谱性质'>    4.2.2 Tm3+:CaF2单晶光纤光谱性质
  • 3+:CaF2 单晶光纤激光性能'>    4.2.3 Tm3+:CaF2单晶光纤激光性能
  •   4.3 本章总结
  • 3+:SrF2 单晶光纤性能研究'>第五章 Er3+:SrF2单晶光纤性能研究
  • 3+:SrF2 单晶光纤生长'>  5.1 Er3+:SrF2单晶光纤生长
  • 3+:SrF2 单晶光纤性能测试及分析'>  5.2 Er3+:SrF2单晶光纤性能测试及分析
  • 3+:SrF2 单晶光纤质量表征及分析'>    5.2.1 Er3+:SrF2单晶光纤质量表征及分析
  • 3+:SrF2 单晶光纤光谱性质'>    5.2.2 Er3+:SrF2单晶光纤光谱性质
  • 3+:SrF2 单晶光纤激光性能'>    5.2.3 Er3+:SrF2单晶光纤激光性能
  •   5.3 本章总结
  • 第六章 全文总结
  •   6.1 主要结论
  •   6.2 创新点
  •   6.3 工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 研究生期间学术成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 王绍钊

    导师: 宋京红,苏良碧

    关键词: 单晶光纤,温度梯度法,光谱性质,激光性能

    来源: 武汉理工大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

    专业: 物理学,化学,无线电电子学

    单位: 武汉理工大学

    分类号: TN249;O782

    DOI: 10.27381/d.cnki.gwlgu.2019.001402

    总页数: 74

    文件大小: 2731K

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