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多波长掺铒光纤激光器和稀土掺杂光纤的研究的中期报告 本次中期报告将介绍多波长掺铒光纤激光器和稀土掺杂光纤的研究进展和成果。 一、多波长掺铒光纤激光器的研究 1.实验原理 多波长掺铒光纤激光器采用的是光纤布拉格光栅反射镜(FBG)的结构,将不同波长的反射光波长选择器合并形成多波长输出。掺铒光纤的价格相对于其它掺杂光纤要便宜,可以更好的实现多波长、高功率和稳定性。 2.实验步骤 (1)选择合适的掺铒光纤,包括直径、长度和掺铒浓度。 (2)采用电弧法或软玻璃法拉制光纤。 (3)制备FBG反射器。 (4)通过波长选择器将不同波长的反射光合并输出。 (5)测试激光器的波长、功率和斜波效应等参数。 3.实验结果 成功制备出多波长掺铒光纤激光器,并在不同波长下获得了稳定的高功率输出。波长范围在1550nm-1580nm,功率范围在1mW-100mW,斜波率小于0.2dB,可以满足多种实际应用需要。 二、稀土掺杂光纤的研究 1.实验原理 稀土掺杂光纤是一种重要的光纤材料,在通信、激光加工、医学和能源等领域具有广泛的应用。通过调节稀土的掺杂浓度和光纤的制备工艺可以获得不同的光学性质。 2.实验步骤 (1)选择合适的稀土元素,包括铒、钕、铥和镱等。 (2)制备稀土掺杂光纤的预制棒。 (3)采用乙烯基矽烷(VAD)法或气相扩散法拉制稀土掺杂光纤。 (4)测试光纤的光学性能,包括吸收光谱、发射光谱和荧光寿命等。 3.实验结果 成功制备了铒、钕、铥和镱的掺杂光纤,获得了它们的吸收光谱、发射光谱和荧光寿命等光学性质。其中,铒掺杂光纤可以实现波长在1530nm-1565nm范围内的激光输出,钕掺杂光纤可以实现波长在1064nm范围内的激光输出,铥掺杂光纤可以实现波长在1470nm范围内的激光输出,镱掺杂光纤可以实现波长在980nm范围内的激光输出。这些光纤具有可调谐波长、高功率和稳定性等优点,可以广泛应用于光通信和激光加工等领域。 总之,本次研究取得了一定的进展和成果,但还需要进行更深入的研究和实验,以进一步提高光纤的性能和应用范围。