一种宽带聚合物基光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115826320A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211555241.3

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带聚合物基光波导放大器及其制备方法,属于宽带光通信技术领域,包括制备掺杂多种镧系发光中心离子的多层核‑壳稀土纳米粒、通过物理掺杂或化学键合的方法将多层核‑壳稀土纳米粒子制备成宽带聚合物增益介质;利用得到的宽带聚合物增益介质作为芯层,制备光波导放大器。本发明通过利用两种及以上的镧系发光中心离子共掺杂在稀土纳米材料基质中,通过构建核‑壳结构实现稀土纳米粒子的宽带发光;制备在至少两个及以上波段可实现光放大功能的聚合物基光波导放大器,使其增益响应范围大幅度拓宽。本发明的制备方法制备得到的宽带聚合物光波导放大器,可对多种不同波长信号光进行放大,解除聚合物光波导放大器增益频段单一的限制。

    一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116148977A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211555238.1

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法,属于聚合物光波导器件的制备技术领域,本发明通过制备掺杂Er3+/Tm3+这两种发光中心离子的稀土纳米粒子及惰性层,并调控Er3+/Tm3+掺杂位置及掺杂比例、调控生长阻隔层厚度等技术手段调谐纳米粒子超宽带发光光谱;然后利用上述稀土纳米粒子制备聚合物增益材料,增益介质半高全可达117nm,进而利用这类增益材料制备光波导放大器,使光波导放大器的工作波长范围从单一的S波段或(C+L)波段拓展至(S+C+L)波段,利用本方法制备的宽带聚合物光波导放大器,在1450nm‑1580nm波段均可获得光放大增益,且增益平坦,在1460nm‑1575nm波段的相对增益可达6‑8dB。

    一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法

    公开(公告)号:CN114014533A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111563455.0

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法,属于聚合物光纤器件制备领域,该系统通过可拆分式机械结构以及垂直空心等结构,可以加长聚合物光纤在垂直拉制方法下的制备长度,避免了常规圆盘绕制方法所带来的不可避免的形变误差,改善聚合物光纤的拉制效果。通过自主调节导轨长度及安装起始位置,能够应对大批量生产,同时满足对小批量科研工作的需求,特别是进行掺杂型特殊光纤研究时,使用该系统和方法不仅能够获得用作科学研究的高质量特殊聚合物光纤,还能够有效减少相关聚合物材料资源的浪费,减少相关领域的科研成本。该系统及方法使用操作起来方便、稳定、实用性强,适用于拉制聚合物基掺杂型特殊光纤。

    一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116148977B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202211555238.1

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法,属于聚合物光波导器件的制备技术领域,本发明通过制备掺杂Er3+/Tm3+这两种发光中心离子的稀土纳米粒子及惰性层,并调控Er3+/Tm3+掺杂位置及掺杂比例、调控生长阻隔层厚度等技术手段调谐纳米粒子超宽带发光光谱;然后利用上述稀土纳米粒子制备聚合物增益材料,增益介质半高全可达117nm,进而利用这类增益材料制备光波导放大器,使光波导放大器的工作波长范围从单一的S波段或(C+L)波段拓展至(S+C+L)波段,利用本方法制备的宽带聚合物光波导放大器,在1450nm‑1580nm波段均可获得光放大增益,且增益平坦,在1460nm‑1575nm波段的相对增益可达6‑8dB。

    一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法

    公开(公告)号:CN114014533B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111563455.0

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法,属于聚合物光纤器件制备领域,该系统通过可拆分式机械结构以及垂直空心等结构,可以加长聚合物光纤在垂直拉制方法下的制备长度,避免了常规圆盘绕制方法所带来的不可避免的形变误差,改善聚合物光纤的拉制效果。通过自主调节导轨长度及安装起始位置,能够应对大批量生产,同时满足对小批量科研工作的需求,特别是进行掺杂型特殊光纤研究时,使用该系统和方法不仅能够获得用作科学研究的高质量特殊聚合物光纤,还能够有效减少相关聚合物材料资源的浪费,减少相关领域的科研成本。该系统及方法使用操作起来方便、稳定、实用性强,适用于拉制聚合物基掺杂型特殊光纤。

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