Пятница, 2024-05-10
Файлы для студентов
Меню сайта
Главная » 2014 » Сентябрь » 24 » Скачать Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300-1550 нм. Фирстов, Сергей бесплатно
11:40 PM
Скачать Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300-1550 нм. Фирстов, Сергей бесплатно
Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300-1550 нм

Диссертация

Автор: Фирстов, Сергей Владимирович

Название: Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300-1550 нм

Справка: Фирстов, Сергей Владимирович. Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300-1550 нм : диссертация кандидата физико-математических наук : 01.04.21 / Фирстов Сергей Владимирович; [Место защиты: Ин-т общ. физики им. А.М. Прохорова РАН] - Москва, 2009 - Количество страниц: 116 с. ил. Москва, 2009 116 c. :

Объем: 116 стр.

Информация: Москва, 2009


Содержание:

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СТЕКОЛ И ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
11 Оптические свойства стекол и волоконных световодов, легированных висмутом
12 Исследование структуры активных висмутовых центров
13 Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом
14 Выводы
ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГОТОВОК И ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ
21 Описание технологии изготовления заготовок волоконных световодов
МСУБ и БРСУЭ)
22 Измерение спектров поглощения волоконных световодов
23 Методика измерения люминесценции заготовок и волоконных световодов в видимом и ИК спектральных диапазонах
24 Схема измерения времени жизни ИК люминесценции активных висмутовых центров
25 Методика измерения спектров оптического усиления волоконных световодов
26 Схема лазеров на основе волоконных световодов, легированных висмутом
ГЛАВА 3 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ СВЕТОВОДОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ И ГЕРМАНИЕМ/ТИТАНОМ
31 Выбор состава сердцевины активных световодов Характеристики экспериментальных световодов
32 Спектры поглощения и люминесценции германоалюмо-, алюмо- и ти-таноалюмосиликатных световодов, легированных висмутом
33 Спектры оптического (on/off) усиления световодов на основе алюмо-силикатного стекла, легированного висмутом
34 Спектрально-временные зависимости релаксации ИК люминесценции висмутовых центров в алюмо-, титаноалюмо- и германоалюмосиликат-ных световодах
35 Процессы передачи возбуждения между висмутовыми центрами в алюмо- и германоалюмосиликатных световодах Антистоксовая (видимая) люминесценция
36 Выводы
ГЛАВА 4 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОРОГЕРМАНОСИЛИКАТ
НЫХ СВЕТОВОДОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ
41 Экспериментальные образцы и их характеристики
42 Спектры поглощения и люминесценции фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом
43 Временные зависимости релаксации ИК люминесценции висмутовых центров в фосфорогерманосиликатных световодах
44 Спектры оптического (on/off) усиления фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом
45 Выводы
ГЛАВА 5 ЛАЗЕРЫ НА ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВИСМУТОМ, ИЗЛУЧАЮЩИЕ В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ
1300-1550 НМ
51 Лазеры на основе фосфоро-, фосфорогермано- и германосиликатных световодов, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне длин волн 1280 — 1550 нм
52 Волоконные висмутовые лазеры с выходной мощностью более 2 Вт
53 Выводы

Введение:

Рг Nd Sm Но Er Tm Yb
0.6 O.a 1,0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
Wavelength (jim)
Рис. I Спектральные диапазоны существующих волоконных лазеров на световодах из кварцевого стекла, активированного редкоземельными ионами [3]. Для сравнения приведен возможный рабочий диапазон волоконных висмутовых лазеров. пропускной способности волоконных линий связи. Решение данной проблемы заключается в освоении спектрального диапазона 1300-1520 нм для передачи информации, которое возможно благодаря тому, что телекоммуникационные световоды обладают низкими оптическими потерями в данной области. Существенным шагом в освоении вышеуказанного диапазона является реализация оптических усилителей и источников лазерного излучения, работающих в данной области. Для этой цели наиболее перспективным является использование волоконных световодов, легированных висмутом.
Сообщение об обнаружении широкополосной люминесценции и оптического усиления в области длин волн 1300 нм в алюмосиликатных стеклах, легированных висмутом, не вызвало огромного интереса [4, 5, 6].
Интерес к таким активным средам, возник лишь в 2005 году, после изготовления методом МСУТ) первых волоконных световодов на основе алюмосили-катного стекла, легированного висмутом [7, 8]. Волоконные световоды, также как и стекла, обладали довольно широкими (-100 — 200 нм) полосами поглощения на длинах волн 500, 700, 800 и 1000 нм и полосами люминесценции в области 1100 нм. Более того на основе алюмосиликатного световода с висмутом был впервые реализован волоконный лазер, излучающий в диапазоне длин волн от 1140 (-10%) до 1215 (-14%) нм при накачке на 1064 нм [9]. Также сообщалось о получении лазерной генерации на длинах волн 1250 нм и 1300 нм на алюмосиликатном световоде с висмутом при накачке на 1064 нм. Однако экспериментальные данные (спектр генерации, кпд лазера, пороговая мощность, параметры лазера), подтверждающие получение лазерной генерации на длинах волн 1250 нм и 1300 нм отсутствовали [9] и не были подтверждены результатами, полученными в других лабораториях [10 - 14]. Вариация состава стекла позволяет получить ИК люминесценцию шириной до -500 нм, показывая потенциальную возможность применения стекол с висмутом в качестве активных сред для перестраиваемых лазеров и оптических усилителей. Хотелось бы отметить, что к началу данной диссертационной работы лазерная генерация в области 1300-1500 нм не была получена, что явилось дополнительным аргументом необходимости проведения данного исследования.
Из вышесказанного следует, что настоящая работа, в которой был проведен поиск состава световодов, легированных висмутом, для создания на основе таких световодов волоконных лазеров, генерирующих в спектральном диапазоне 1300 - 1550 нм, и их реализация является весьма актуальной.
Цель работы
Цель настоящей работы заключается в нахождении состава стекла сердцевины световода, легированного висмутом, как активной среды, обладающей оптическим усилением в спектральном диапазоне 1300 — 1550 нм, и реализации на световодах такого состава волоконных лазеров, генерирующих в области длин волн 1300 — 1550 нм. Для достижения поставленной цели ставились и решались следующие задачи:
• исследование оптических свойств алюмосиликатных, германоалюмо-силикатных, титаноалюмосиликатных и фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом;
• исследование влияния соотношения концентраций легирующих добавок (германия и фосфора) на оптические свойства фосфорогерманосиликатных световодов с висмутом;
• создание и исследование свойств волоконных висмутовых лазеров, генерирующих в спектральном диапазоне 1300 — 1550 нм;
• исследование возможности повышения кпд висмутовых лазеров путем оптимизации состава стекла сердцевины активного световода, длины волны излучения накачки и параметров резонатора висмутовых лазеров.
Научная новизна работы
1. Впервые созданы лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие в спектральном диапазоне 1300 — 1550 нм;
2. Исследованы оптические свойства титаноалюмосиликатных световодов, легированных висмутом;
3. Измерены спектры оптического усиления в диапазоне длин волн 1100 —
1300 нм алюмосиликатных, германоалюмосиликатных и титаноалюмосиликатных световодов, легированных висмутом, при возбуждении излучением в полосу поглощения с максимумом около 1000 нм;
4. Показана возможность использования фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом, для получения оптического усиления и лазерной генерации в диапазоне длин волн 1300 - 1550 нм;
5. Впервые продемонстрировано получение лазерной генерации на фосфорогерманосиликатных световодах, легированных висмутом, при возбуждении излучением в полосы поглощения с максимумами на 800 нм и 950 нм;
6. Реализованы волоконные лазеры на основе фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом, с максимальной выходной мощностью 2.5 Вт и кпд до 25% (лазер на 1330 нм - кпд 25%; лазер на 1480 нм -кпд 18-23%).
Положения, выносимые на защиту:
1. Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерируют в спектральном диапазоне 1300-1550 нм. (Лазерная генерация продемонстрирована на 11 длинах волн из указанного спектрального диапазона при возбуждении излучением на длине волны около 1230 нм).
2. На основании экспериментально полученных зависимостей форм спектров поглощения, люминесценции и оптического усиления волоконных фосфорогерманосиликатных световодов, легированных висмутом, от концентраций легирующих добавок в сердцевине световода (при увеличении количества фосфора от 0 до 3.8 ат. % и одновременном снижении количества германия от 4.5 до 0 ат. %) осуществляется выбор состава активного световода и длины волны источника излучения накачки при создании волоконных висмутовых лазеров, излучающих в области длин волн 13001550 нм.
3. Лазерная генерация на длинах волн 1320 нм и 1550 нм получена при накачке в различные полосы поглощения активных висмутовых центров с максимумами на длинах волн около 800 нм и 950 нм соответственно. В качестве активных сред использовались фосфорогерманосиликатные световоды, легированные висмутом.
4. Оптимизация состава стекла сердцевины световода, длины волны накачки и параметров резонатора лазера позволяет повысить кпд висмутовых лазеров. Реализованные волоконные висмутовые лазеры генерируют в спектральном диапазоне 1300 - 1500 нм, с кпд до 25 % и выходной мощностью более 2 Вт.
Практическая значимость работы
• Продемонстрирована принципиальная возможность усиления оптических сигналов и генерации лазерного излучения в спектральной области 1300 —
1550 нм с помощью волоконных световодов, легированных висмутом, что является существенным продвижением к решению задачи о создании эффективных волоконных усилителей для волоконных систем связи следующего поколения.
• Показано, что в стекле сердцевины световода возможно формирование активных висмутовых центров с короткоживущими энергетическими уровнями, устранение которых позволит повысить эффективность волоконных висмутовых лазеров.
• На основании экспериментальных данных показано, что световоды из кварцевого стекла, легированного висмутом, фосфором и/или германием, с широкой полосой усиления 1250-1550нм являются перспективными усиливающими активными средами для волоконных лазеров и оптических усилителей указанного диапазона.
• Проведенное исследование оптических и усилительных свойств активных висмутовых центров при вариации соотношения концентраций германия и фосфора в сердцевине световода позволяет оптимизировать состав стекла сердцевины волоконного световода и длину волны излучения источника накачки для получения эффективной лазерной генерации в диапазоне длин волн 1300 - 1550 нм. - Создание лазеров на световодах, легированных висмутом, с выходной мощностью 2 Вт и более указывают на возможность повышения выходной мощности волоконных висмутовых лазеров в спектральном диапазоне 1300-1500 нм.
Апробация работы
Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на конференциях и научных школах:
17 International Laser Physics Workshop" (г. Тронхейм, Норвегия, 2008); "3rd EPS-QEOD Europhoton conf?rence" (г. Париж, Франция, 2008); "34 European Conf?rence on Optical Communication" (г. Брюссель, Бельгия, 2008); "Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение" (г. Саранск, Россия, 2008); "Optical Fiber Communication Conf?rence and Exposition (OFC) and the National Fiber Optic Engineers Conf?rence (NFOEC)" (г. Сан Диего, США, 2009); "18th International Laser Physics Workshop" (г. Барселона, Испания, 2009), a также на семинарах НЦВО РАН и ИОФ РАН. Работа "Висмутовые волоконные лазеры и усилители, работающие в диапазоне длин волн 1300 - 1520 нм", являющаяся частью настоящей диссертации, получила первое место на конкурсе научных работ молодых ученых НЦВО РАН 2008 года.
Благодарности
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю члену-корреспонденту РАН, доктору физико-математических наук И.А. Буфетову за всестороннюю поддержку, обсуждение экспериментальных результатов и помощь при написании данной работы, а также директору Научного центра волоконной оптики РАН академику Е.М. Дианову за предложенную тематику, поддержку, постоянный интерес и внимание к работе. Автор выражает искреннюю признательность своим коллегам М.А. Мелькумову и A.B. Шубину за помощь в проведении экспериментов, ценные обсуждения и замечания. Выполнение данной работы было бы невозможно без поддержки со стороны сотрудников НЦВО РАН, а именно О.И. Медведкова - изготовление брэгговских волоконных решеток и Л.Д. Исхаковой - проведение рентгеновского микроанализа состава заготовок и световодов, а также сотрудника ИРЭ РАН K.M. Голанта — предоставление для исследования алюмосиликат-ного световода с висмутом, изготовленного SPCVD методом.
Автор признателен руководителю лаборатории ИХВВ РАН члену-корреспонденту РАН А.Н. Гурьянову, ведущему научному сотруднику ИХВВ РАН В.Ф. Хопину — за повседневное плодотворное сотрудничество и определяющий вклад в области создания волоконных световодов, H.H. Вечканову (ИХВВ РАН) за подготовку заготовок и вытяжку волоконных световодов.
Публикации
Основные результаты диссертационной работы представлены в 15 публикациях, указанных в списке литературы.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой литературы. Общий объем диссертации - 116 страниц машинописного текста, 51 рисунок, 6 таблиц. Список литературы содержит 106 наименований.

Скачивание файла!Для скачивания файла вам нужно ввести
E-Mail: 4142
Пароль: 4142
Скачать файл.
Просмотров: 106 | Добавил: Анна44 | Рейтинг: 0.0/0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Конструктор сайтов - uCoz