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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光纤制备,具体公开了一种复杂变径光纤及其制备方法和应用。
技术介绍
1、近年来,高功率光纤激光器取得了飞速的发展,但受激拉曼散射和横向模式不稳定现象的影响,高功率光纤激光器功率的持续提升越来越困难。为了解决这一问题,研究人员提出了多种解决办法,如弯曲盘绕有源光纤;对有源光纤施加梯度温度或梯度应力;使用变径光纤(如锥形光纤、纺锤形光纤)等。其中,使用变径光纤能够在获得光束质量相当时比常规等效纤芯直径光纤实现更高的输出功率。已有研究证明变径光纤的受激布里渊散射增益系数高于常规单模光纤,可以广泛应用于高精度光纤传感、超窄线宽光纤激光器等领域,因此对变径光纤的制备研究有重要意义。
2、但目前变径光纤的实现方法是通过改变拉丝条件,如变速送棒、变速拉丝等方式实现,在实现过程中需要复杂的人工干预,且不易实现复杂变径,如多点锥区和多点扩径区,复杂变径光纤的成品率低。基于此,研发一种简便的复杂变径光纤的制备方法对进一步提升高功率光纤激光器功率具有重大进步意义。
技术实现思路
1、针对现有技术中复杂变径光纤制备过程中需要通过修改拉丝塔的拉丝条件,操作复杂且制备复杂变径光纤成品率低的问题,本专利技术提供了一种复杂变径光纤的制备方法和应用。本专利技术通过对光纤预制棒特定位置进行腐蚀和热处理后依靠轴向用力实现了光纤的扩径和光纤成锥,形成多个非等径区域,结合退火和拉丝工艺成功制备了复杂变径光纤。本专利技术提供的复杂变径光纤的制备方法简便,大大提高了复杂变径光纤的制备成品率。
< ...【技术保护点】
1.一种复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述无机酸为体积比2:1-1.2:1.5-2的氢氟酸溶液、浓盐酸和浓硝酸;其中,所述氢氟酸溶液中氢氟酸的质量百分含量为30%-40%。
3.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:步骤二中,所述退火的温度为900-1100℃,所述退火的时间为30-40h;和/或
4.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述光纤预制棒的制备采用化学气相沉积法、等离子体化学气相沉积法、外部气相沉积法或轴向气相沉积法中的任意一种。
5.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述光纤预制棒为有源光纤预制棒或无源光纤预制棒中的任意一种。
6.如权利要求5所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述有源光纤预制棒为掺铒光纤预制棒、掺铥光纤预制棒、掺镱光纤预制棒、掺钬光纤预制棒或掺钕光纤预制棒中的任意一种;和/或
7.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:步
8.一种复杂变径光纤,其特征在于:利用权利要求1-7任一项所述的复杂变径光纤的制备方法制得。
9.如权利要求8所述的复杂变径光纤在高功率激光器或高精度传感器中的应用。
...【技术特征摘要】
1.一种复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述无机酸为体积比2:1-1.2:1.5-2的氢氟酸溶液、浓盐酸和浓硝酸;其中,所述氢氟酸溶液中氢氟酸的质量百分含量为30%-40%。
3.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:步骤二中,所述退火的温度为900-1100℃,所述退火的时间为30-40h;和/或
4.如权利要求1所述的复杂变径光纤的制备方法,其特征在于:所述光纤预制棒的制备采用化学气相沉积法、等离子体化学气相沉积法、外部气相沉积法或轴向气相沉积法中的任意一种。
5.如权利要求1所述的复...
【专利技术属性】
技术研发人员:秦齐,赵国骁,王苏钰,管景昭,衣永青,王东波,陈立强,刘永建,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第四十六研究所,
类型:发明
国别省市:
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