近年來,高功率摻鐿光纖激光器以其高功率、高可靠性、高光束質(zhì)量等優(yōu)勢廣泛應(yīng)用在工業(yè)、醫(yī)療、科研、軍事等領(lǐng)域。然而隨著輸出功率的逐步提高,非線性效應(yīng)及熱損傷越來越成為制約光纖激光器發(fā)展的重要因素。他們使光纖激光器的光束質(zhì)量降低,輸出功率難以進一步提高,阻礙了光纖激光器的進一步發(fā)展。因此,研究大模場,高摻雜,高光束質(zhì)量的光纖是目前光纖激光器發(fā)展急需解決的問題。
武漢光電國家實驗室光纖激光技術(shù)團隊(FLTG)的博士生褚應(yīng)波等人,在楊旅云、李進延、戴能利等老師的指導(dǎo)下,利用基于硼硅酸鹽玻璃分相技術(shù)制備摻Yb3+石英玻璃芯棒,進而制備大芯徑雙包層光纖。實驗測試了這種光纖的折射率分布、Yb3+吸收、以及背景損耗并演示了其激光性能。 研究表明:該光纖的芯徑為30微米,包層為400微米;纖芯折射率分布均勻,數(shù)值孔徑約為0.09;Yb3+在976 nm處的吸收為5.5 dB/m,背景損耗為0.02 dB/m; 通過除水工藝,光纖中羥基含量降到1.06 ppm;光纖在976 nm半導(dǎo)體激光器泵浦下實現(xiàn)了1071 nm激光輸出,斜率效率達到72.8%,光纖長度為2.3 m。研究結(jié)果表明這種方法在制備大芯徑高摻雜及具有復(fù)雜纖芯結(jié)構(gòu)的有源光纖方面具有較大潛力。
圖1. 氮氣吸附累積法測得多孔玻璃棒孔徑分布圖及SEM圖
圖2. Yb3+/Al3+ 在光纖中的分布電子探針分析圖