作者单位
摘要
1 哈尔滨工程大学物理与光电工程学院,黑龙江 哈尔滨 150001
2 山东大学海洋研究所,山东 青岛 266237
3 深圳大学光电工程学院光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室,广东 深圳 518060

与传统的ZBLAN(ZrF4-BaF2-LaF3-AlF3-NaF)玻璃相比,ZBYA(ZrF4-BaF2-YF3-AlF3)玻璃有着更加良好的热稳定性和化学稳定性。制备出ZBYA玻璃光纤,采用1150 nm拉曼光纤激光器作为泵浦源,使用Ho3+掺杂的ZBYA光纤作为增益介质实现了~2.9 μm波长的激光输出,最大输出功率达到了137 mW,斜率效率为8.9%。研究结果表明ZBYA玻璃光纤是一种潜在的用于实现中红外波段激光的增益材料。

激光物理 ZBYA Ho3+掺杂 中红外激光 氟化锆基玻璃光纤 
中国激光
2022, 49(1): 0101016
作者单位
摘要
1 哈尔滨工程大学 物理与光电工程学院,纤维集成光学教育部重点实验室,哈尔滨150001
2 深圳大学 光电工程学院 光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室,广东 深圳 518060
研究了基于Ho3+/Pr3+共掺AlF3基玻璃单包层光纤的瓦级~3 μm激光。采用单模1150 nm光纤激光器泵浦上述增益光纤,得到了波长2.87 μm的激光输出,其最大输出功率为1.02 W,激光斜率效率为10.7%,输出激光的光束质量因子M2≈1.2。研究结果表明,AlF3基玻璃光纤是一种潜在的可获得高功率中红外激光输出的增益介质。
氟化铝基 Ho3+/Pr3+共掺 ~3 μm激光 瓦级 稳定性 AlF3-based Ho3+/Pr3+co-doped ~3 μm laser watt-level stability 
强激光与粒子束
2021, 33(11): 111001
作者单位
摘要
1 哈尔滨工程大学 纤维集成光学教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001
2 哈尔滨工程大学 纤维集成光学教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001;深圳大学 光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室,广东 深圳 518060
文中使用熔融淬火法制备了氟化铝基、氟化铟基和氟化锆基玻璃样品,通过浸水实验研究了其抗潮解稳定性,结果表明氟化铝基玻璃具有更好的抗潮解性能。因此制备了不同浓度的Ho3+/Pr3+共掺氟化铝基玻璃样品,测试了其透过光谱,表明该玻璃具有高的透过率和宽的透过窗口。在1 150 nm拉曼激光的激发下,获得了样品的发射光谱,并对其发光机理进行了分析。利用吸注法制备了2 Ho3+/0.2 Pr3+掺杂的氟化铝基玻璃预制棒,使用棒管法拉制了氟化铝基玻璃光纤。使用回切法测得光纤在793 nm处的损耗为1.8 dB/m。在1 150 nm激光泵浦下,利用8.6 cm长的Ho3+/Pr3+共掺氟化铝基玻璃光纤作为增益介质,获得了功率为207 mW的2.865 μm激光输出,斜率效率为11.4%。上述研究结果表明,氟化铝基玻璃光纤是一种稳定的中红外激光增益材料。
氟化铝基玻璃光纤 Ho3+/Pr3+共掺 中红外激光 2.9 μm 激光 fluoroaluminate glass fiber Ho3+/Pr3+ codoped mid-infrared laser 2.9 μm laser 
红外与激光工程
2020, 49(12): 20201062

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