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公开(公告)号:CN114634311B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210329672.1
申请日:2022-03-28
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种提高铋掺杂石英玻璃的近红外荧光强度的方法,包括以下步骤:将铋掺杂石英玻璃经高温热处理加热至1600‑1700℃的熔融状态,并保温1‑10min;将熔融物迅速放入不同的冷却液体中,并完全浸泡,进行急冷淬火;然后取出,将淬火后的玻璃抛光,得到荧光增强的铋掺杂石英玻璃。所述高温热源包括石墨炉和氢氧焰。所述冷却液体包括去离子水,干冰、液氮以及液氦等。该方法有利于提高掺Bi石英玻璃中铋相关活性中心的浓度,从而增强铋掺杂石英玻璃载近红外波段的荧光强度。这作为掺Bi光纤激光器及光放大器的增益介质具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN114634311A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210329672.1
申请日:2022-03-28
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种提高铋掺杂石英玻璃的近红外荧光强度的方法,包括以下步骤:将铋掺杂石英玻璃经高温热处理加热至1600‑1700℃的熔融状态,并保温1‑10min;将熔融物迅速放入不同的冷却液体中,并完全浸泡,进行急冷淬火;然后取出,将淬火后的玻璃抛光,得到荧光增强的铋掺杂石英玻璃。所述高温热源包括石墨炉和氢氧焰。所述冷却液体包括去离子水,干冰、液氮以及液氦等。该方法有利于提高掺Bi石英玻璃中铋相关活性中心的浓度,从而增强铋掺杂石英玻璃载近红外波段的荧光强度。这作为掺Bi光纤激光器及光放大器的增益介质具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN109502961B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810587237.2
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03B37/025 , C03C13/04
Abstract: 本发明涉及一种抗光暗化的掺镱石英光纤及其制备方法。具体地,本发明提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤,所述光纤芯棒的玻璃至少包括Yb2O3、Al2O3、P2O5、SiO2,其中,Yb2O3、Al2O3、P2O5在整个物质中的占比分别为:Yb2O3:0.05~0.3mol%,Al2O3:1~3mol%,P2O5:1~5mol%。本发明还提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤的制备方法。本发明通过将溶胶凝胶法和改进的化学气相沉积法相结合,分别利用其分子级掺杂均匀性和低损耗制备优势,将镱离子、铝离子磷离子有效掺杂在石英基质中,有效解决了光纤损耗高、由于团簇等原因引起的光暗化以及折射率中心凹陷问题。
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公开(公告)号:CN106116136B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610489887.4
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03C3/06
Abstract: 一种镱铝磷氟掺杂石英光纤预制棒芯棒的制备方法,该方法基于改进的化学气相沉积(MCVD)工艺并结合溶液浸泡工艺实现。首先基于化学沉积工艺在石英管内沉积得到一定厚度的含氟二氧化硅纳米颗粒疏松层,然后置于一定浓度氯化镱及氯化铝的溶液中实现镱铝的均匀共掺杂,经过干燥、脱羟基后,在上述掺杂石英管内部利用高纯氧气载入三氯氧磷原料,经过高温玻璃化及扩散过程,制备得到镱铝磷氟共掺杂石英光纤预制棒芯棒。该方法可以实现折射率高于纯石英差在0.0004‑0.0008范围可调、轴向折射率一致性好、径向折射率呈锯齿形分布的大直径掺镱芯棒制备。
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公开(公告)号:CN104406518A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410647379.5
申请日:2014-11-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种大尺寸激光钕玻璃包边尺寸和角度非接触检测装置和方法,装置由光学系统、机械系统、信号处理与控制系统构成。光学系统由高亮度同轴光源、面阵相机、远心镜头、激光位移传感器、手动位移台和电动位移台构成;机械系统由气浮垫、大理石基板、定位块、光电探测器和导轨构成;信号处理系统由数据采集与控制系统、数据传输与控制线和计算机构成。本发明可对大尺寸激光钕玻璃包边粘接过程中激光钕玻璃尺寸和角度进行非接触自动化检测,对包边面不引入疵病,具有易测量、精度高、效率高的特点,尺寸精度优于0.02mm,角度精度优于2′,效率优于2分钟/片次。
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公开(公告)号:CN109502961A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201810587237.2
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03B37/025 , C03C13/04
Abstract: 本发明涉及一种抗光暗化的掺镱石英光纤及其制备方法。具体地,本发明提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤,所述光纤芯棒的玻璃至少包括Yb2O3、Al2O3、P2O5、SiO2,其中,Yb2O3、Al2O3、P2O5在整个物质中的占比分别为:Yb2O3:0.05~0.3mol%,Al2O3:1~3mol%,P2O5:1~5mol%。本发明还提供一种抗光暗化的掺镱石英光纤的制备方法。本发明通过将溶胶凝胶法和改进的化学气相沉积法相结合,分别利用其分子级掺杂均匀性和低损耗制备优势,将镱离子、铝离子磷离子有效掺杂在石英基质中,有效解决了光纤损耗高、由于团簇等原因引起的光暗化以及折射率中心凹陷问题。
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公开(公告)号:CN104406518B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410647379.5
申请日:2014-11-14
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种大尺寸激光钕玻璃包边尺寸和角度非接触检测装置和方法,装置由光学系统、机械系统、信号处理与控制系统构成。光学系统由高亮度同轴光源、面阵相机、远心镜头、激光位移传感器、手动位移台和电动位移台构成;机械系统由气浮垫、大理石基板、定位块、光电探测器和导轨构成;信号处理系统由数据采集与控制系统、数据传输与控制线和计算机构成。本发明可对大尺寸激光钕玻璃包边粘接过程中激光钕玻璃尺寸和角度进行非接触自动化检测,对包边面不引入疵病,具有易测量、精度高、效率高的特点,尺寸精度优于0.02mm,角度精度优于2′,效率优于2分钟/片次。
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公开(公告)号:CN106116136A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610489887.4
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03B37/018 , C03C3/06
CPC classification number: C03B37/018 , C03C3/06 , C03C2201/12 , C03C2201/28 , C03C2201/36
Abstract: 一种镱铝磷氟掺杂石英光纤预制棒芯棒的制备方法,该方法基于改进的化学气相沉积(MCVD)工艺并结合溶液浸泡工艺实现。首先基于化学沉积工艺在石英管内沉积得到一定厚度的含氟二氧化硅纳米颗粒疏松层,然后置于一定浓度氯化镱及氯化铝的溶液中实现镱铝的均匀共掺杂,经过干燥、脱羟基后,在上述掺杂石英管内部利用高纯氧气载入三氯氧磷原料,经过高温玻璃化及扩散过程,制备得到镱铝磷氟共掺杂石英光纤预制棒芯棒。该方法可以实现折射率高于纯石英差在0.0004‑0.0008范围可调、轴向折射率一致性好、径向折射率呈锯齿形分布的大直径掺镱芯棒制备。
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公开(公告)号:CN112094052A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910872955.9
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/06 , C03B37/016 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒及其制备方法。具体地,本发明提供了一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒,所述芯棒中至少包含一种激活离子(Yb3+、Er3+)和一种或几种共掺离子(Al3+、P5+、Ge4+、Ce3+、F‑),及16~118ppm的‑OD基团;本发明还提供一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒的制备方法。本发明通过对预制棒芯棒依次进行载氘、预辐射、热退火预处理,可以有效提高芯棒玻璃的抗辐照性能。电子顺磁共振测试表明:在相同辐射条件下,采用本发明处理过的预制棒芯棒中辐致色心浓度比未处理芯棒中辐致色心浓度低一个数量级以上。应用本发明所获得的芯棒可以用来制备耐辐射稀土掺杂石英光纤,且具备激光斜率效率高、背景损耗低、在真空环境中可长时间稳定使用等优点。
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公开(公告)号:CN112094052B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910872955.9
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/06 , C03B37/016 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒及其制备方法。具体地,本发明提供了一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒,所述芯棒中至少包含一种激活离子(Yb3+、Er3+)和一种或几种共掺离子(Al3+、P5+、Ge4+、Ce3+、F‑),及16~118ppm的‑OD基团;本发明还提供一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒的制备方法。本发明通过对预制棒芯棒依次进行载氘、预辐射、热退火预处理,可以有效提高芯棒玻璃的抗辐照性能。电子顺磁共振测试表明:在相同辐射条件下,采用本发明处理过的预制棒芯棒中辐致色心浓度比未处理芯棒中辐致色心浓度低一个数量级以上。应用本发明所获得的芯棒可以用来制备耐辐射稀土掺杂石英光纤,且具备激光斜率效率高、背景损耗低、在真空环境中可长时间稳定使用等优点。
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