光纖材料學論文參考文獻
作者:檢測狗 發(fā)表時間:2020-10-24 18:23:43 瀏覽次數(shù):310
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寫論文的時候很多作者會通過引用他人文獻的方式來證明自己的論點,引用文獻代表作者已經(jīng)認真研究過與本主題相關(guān)的研究,并且能夠從中得出新的成果。所以論文引用參考文獻是很正常的一種表達方式,任何一個學科領(lǐng)域都需要引用前人已經(jīng)總結(jié)出的學術(shù)成果,那么光纖材料學論文參考文獻有哪些?
鐿鉺共摻氟磷酸鹽玻璃光纖材料的研究
摘要:經(jīng)過三十年的風風雨雨,光纖通信技術(shù)取得了長足的發(fā)展,極大地提升了網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娜萘?并且在現(xiàn)代信息傳輸領(lǐng)域扮演著十分重要的角色。與此同時,光通信技術(shù)的快速發(fā)展在給人們的生活帶來便利的同時,也帶來了世界范圍內(nèi)的通信產(chǎn)業(yè)的日新月異的變化。而氟化物玻璃以其極低的理論損耗、非線性系數(shù)小、阿貝數(shù)大、折射率低等優(yōu)點,被公認是一種新型的光纖通信材料,并引起了人們的極大關(guān)注。在鐿鉺共摻的玻璃光纖中,Er3+由于自身電子層性質(zhì)的限制很難達到離子束反轉(zhuǎn)的條件,而在玻璃系統(tǒng)中加入Yb3+后,由于鐿鉺離子間存在著十分高效的能量傳遞的過程,可以極大的提升泵浦效率從而改善此光纖器件的發(fā)光性能。本文簡要介紹了鐿鉺離子的能及結(jié)構(gòu)及發(fā)光機理,并通過實驗優(yōu)化了基質(zhì)和稀土摻雜玻璃的配方,經(jīng)過測試證明了本實驗制備的稀土摻雜氟磷酸鹽玻璃具有優(yōu)良的光學性能和物化性能,證實了在鉺的濃度為0.8mol%、鐿鉺比為6:1時,此玻璃系統(tǒng)的吸收截面∑σnbs=25.3761×104pm2、發(fā)射截面σemt=25.134×10-21cm2均達到最大值。
稀土摻雜多組分玻璃激光光纖材料的研究
摘要:隨著半導(dǎo)體激光泵浦技術(shù)的不斷革新和光纖材料制備水平的日益提高,光纖激光器在國防、通信、機械加工等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用中大放異彩,稀土Yb3=摻雜多組分玻璃激光光纖材料作為其工作介質(zhì)成為當前眾多熱門研究課題之一。本文以摻Y(jié)b3=硅酸鹽體系激光玻璃作為光纖材料的研究對象,按照玻璃組成多元化進行配方設(shè)計,采用高溫熔融法對單一形成體硅酸鹽、硼硅酸鹽和磷硅酸鹽三個玻璃體系進行了熔制實驗,并借助于阿貝折射儀、XRD衍射分析、差熱分析、吸收和熒光光譜等手段,系統(tǒng)的研究了上述三個體系多組分激光玻璃光纖材料的組分和性能之間的相互聯(lián)系,深入探討了玻璃生成體、中間體以及網(wǎng)絡(luò)外體氧化物各組分對硅酸鹽激光玻璃相關(guān)性能參數(shù)的影響,同時,為了改善Yb3=在多組分硅酸鹽激光玻璃中的光譜性質(zhì),引入了Nd203作為敏化劑進行了Nd3+/Yb3=不同比例的共摻實驗,通過三個多組分激光玻璃體系的對比實驗,最終獲得了Nd3=/Yb3==1:8、σabs(λp)=1.3696pm2、∑abs=7.5686×104pmm3、σRM-eml=1.8558pm2、Arad=1907s-1、τf=410μs性能優(yōu)異的GYN6新型激光光纖材料。
釹鐿共摻多組分玻璃的光纖材料的研究
摘要:稀土摻雜的新型的光纖激光器與傳統(tǒng)概念的固體激光器相比較而言,因為其在效率利用率高、光束質(zhì)量非常的棒、光譜特性和散熱特性十分良好等優(yōu)點,在幾乎所有的國民生產(chǎn)領(lǐng)域都得到了十分的重視和應(yīng)用。特別是鐿摻雜的光纖激光器是目前應(yīng)用較廣泛的一類激光器,本文對釹鐿摻雜的光纖材料的性能作了進一步的研究。本文簡要的介紹了釹鐿的能及結(jié)構(gòu)以及發(fā)光的機理,并通過實驗優(yōu)化了玻璃的配方。根據(jù)測得數(shù)據(jù)選擇高透過率和高折射率的基質(zhì)玻璃進行稀土離子的摻雜,制備不同濃度的激光玻璃,然后對制備出來的成品玻璃進行物理和光譜的性能測試,并通過應(yīng)用Origin.Excel等軟件以及一些公式去計算求得樣品的∑6abs. A(S-1)、6emi以及τrad等參數(shù),對比比較得出在釹鐿摻雜比例為1:8時,達到了最佳的性能參數(shù)。根據(jù)前面分析的基礎(chǔ)上再來對雙包層結(jié)構(gòu)的光纖進行設(shè)計,設(shè)計的尺寸參數(shù)具體為:5.6gm的纖芯直徑、56μm的內(nèi)包層直徑、100μm外包層直徑、0.13的NA纖芯以及0.35的NA包層,并且拉制出光纖樣品。
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