4 resultados para EDWA

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对制备的不同掺杂Er¨浓度的硅酸盐玻璃,测定了吸收光谱和荧光光谱.根据玻璃的光 谱特性计算了玻璃吸收面积并确定出体系的最佳掺杂Er,0 浓度为0.2左右.根据Judd—Ofelt理 论拟合出光谱强度参数 (A=2,4,6);结果分析表明:随着Er¨ 离子浓度的增加,光谱强度参数 在增大, 在减小,说明玻璃的共价性能增强,E卜0共价性增强

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制备了掺Er¨ 和Er¨/Yb¨共掺的可用于EDWA(掺铒波导放大器)的Na20.B,0 .SiO, 玻璃.吸收光谱特性表明:不同掺杂Er20 浓度基础玻璃峰位置基本相同,但玻璃在相同波长处的 吸收率随着Er203浓度的增加而增大;光敏剂Yb 0 的加入明显增大了样品在978 nm处的吸收面 积;荧光光谱特性表明:随着Er O 浓度的增加玻璃在1536 nm处的荧光半高宽(FWHM)由80 nm 减小到40 nm,从而确定本体系的Er20 掺杂浓度为0.2 mo1% 左右较好.

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研究了掺铒磷酸盐玻璃波导放大器的特性。利用重叠因子将980nm光抽运的掺铒玻璃波导放大器四能级模型的速率-传输方程进行化简,在考虑上转换效应和放大自发发射的情况下.利用数值模拟的方法,得到了掺铒玻璃波导放大器的增益与Er^3+离子浓度、抽运功率、波导长度等参量之间的关系曲线;同时模拟出放大自发发射曲线并与实验测量结果进行比较。结果表明在考虑上转换效应和放大自发发射的情况下,理论结果和实验测量结果是一致的。同时看到,选择合适的铒离子浓度是制作掺铒玻璃波导放大器的关键;并且为了全面发挥掺铒玻璃波导放大器的性能

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通过优化熔融条件和玻璃组份,成功开发出一种新的Er^3+/Yb^3+共掺磷酸盐玻璃,其在沸水和熔盐中均表现出很好的化学稳定性。通过分析室温下Er^3+/Yb^3+共掺磷酸盐玻璃的吸收光谱,计算得到了Er^3+离子在波长1533nm处的峰值发射截面和杜得-奥菲而特强度参数;其中Er^3+离子在波长1533nm处的峰值发射截面为0.72×10^20cm^2,大于Schott的IOG1玻璃中Er^3+离子的峰值发射截面0.67×10^-20cm^2。通过改变离子交换的条件,获得了1.55μm单模光波导的制作条件