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镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究

《镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究》是依托江苏师范大学,由杨安平担任项目负责人的青年科学基金项目。

镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究基本信息

镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2 纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究结题摘要

2~5μm中红外固体激光在民用和军事领域具有广阔的应用前景。发展这类新型激光器的关键之一是研发在中红外波段能够实现高效发射、物化性能稳定、同时成本低廉的基体材料。本项目采用激光脉冲沉积方法制备出前期所需的ZnSe: Cr2 纳米粉,并获得1.8-2.8μm的宽带中红外发光,通过玻璃组分调节,获得与ZnSe: Cr2 纳米晶折射率最接近的组分As40S57Se3,将两种原料混合采用热压法制备出镶嵌ZnSe: Cr2 纳米晶硫系玻璃。中红外光谱结果表明其能够实现宽带中红外发光。 此外,我们开展了稀土掺杂硫系玻璃和光纤在2-5μm波段中红外发光的研究,为实现中红外增益光纤提供更多的研究经验和基础。主要研究结果为: (1)探索制备了一种新型Ga-Sb-S硫系玻璃。该玻璃在1-12 μm范围内具有好的透过率(>56%),有望成为具有竞争能力的热成像候选材料;玻璃的n2值为~12.4× 10−14 cm2/W (@ 1.55μm), 表明其在非线性光学方面具有潜在应用。稀土离子(例如Tm3 )掺杂玻璃具有强的中红外发射和高的量子效率,有望成为中红外光纤放大器和激光增益材料; (2)制备了一系列As修饰的Ga-Sb-S玻璃,获得热稳定性最佳的玻璃组成为Ga8Sb28As4S60。制备了一系列Dy3 离子掺杂Ga8Sb28As4S60玻璃,玻璃在2.9 μm和4.4 μm具有强的荧光发射,较高的量子效率和较大的发射截面使其成为极具潜力的中红外激光增益材料。拉制了Ga8Sb28As4S60:0.05wt%Dy3 / Ga8Sb27As5S60纤芯-包层结构光纤,光纤在2-6 μm的背景损耗< 2dB/m, 且光纤具有强的中红外发射; (3)制备了新型Ga2S3-Sb2S3-CsI硫卤玻璃。估算了该玻璃物化性能参数为Tg of 190 oC-245oC, d of 3.78-3.97 g/cm3, λS of 586-690 nm, λL of ~13.2-14.4 μm, Hv of 125-188 kg/mm2, 和 n0 (@10 μm) of~2.01-2.58;玻璃在1-12 μm范围内具有良好的透过率(>56%),较高的三阶非线性(1.7-8.7×10-14 cm2/W @ 1550 nm), 能够溶解大量的稀土离子(>2mol%)以及掺杂稀土离子具有强的中红外发射和高的量 2100433B

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镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究造价信息

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镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2 纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究项目摘要

2~5μm中红外固体激光在民用和军事领域具有广阔的应用前景。发展这类新型激光器的关键之一是研发在中红外波段能够实现高效发射、物化性能稳定、同时成本低廉的基体材料。本项目拟采用热分解法制备前期的ZnS(ZnSe):Cr2 纳米晶颗粒,然后采用熔融-急冷法,获得在硫系玻璃和光纤基体中镶嵌尺寸和空间分布均匀的ZnS(ZnSe):Cr2 纳米晶;采用扫描电镜,高分辨透射电镜,拉曼光谱以及荧光光谱等技术,研究复合材料中纳米晶的掺杂浓度,尺寸和分布对中红外发光特性(如发光强度、荧光寿命和量子效率等)的影响;重点研究高纯度的纳米晶和低损耗光纤的制备工艺,进而通过降低复合材料中杂质含量,优化发光性能;综合评价材料的制备技术、显微结构和发光性能的关联,为进一步研发中红外可调谐激光新材料提供实验和理论依据。

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镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究常见问题

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镶嵌ZnS(ZnSe): Cr2+纳米晶的硫系光纤及其中红外发光研究文献

红外硫系光纤传像束研究进展 红外硫系光纤传像束研究进展

红外硫系光纤传像束研究进展

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大小:263KB

页数: 未知

硫系光纤传像束作为一种红外图像的传输媒质,就是通过光纤将红外光学图像直接从一端传输到另一端,不需要经过传统光纤通信中所需的光电信号转换过程。光纤束传像的基本原则是保证图像像元间互不干扰的独立传输,扩充了光纤只能传输光信号而不能传输图像的功能。类似于可见光波段采用塑料光纤或石英光纤传像,红外图像的传输可以采用红外光纤传像束。在红外光纤和光纤传像束的发展过程中,红外硫系光纤传像束以其特有的红外光学应用优势和不可替代的成纤特性,具备广泛应用于医学、工业、科研、军事、航天等众多科学技术领域的潜力。本文在归纳光纤传像束与其它传像系统相比所具有的优势的基础上,又讨论了影响硫系光纤传像束传像性能的多种因素,并阐述了硫系光纤传像束的特点、应用及其目前面临的主要问题和未来发展趋势。

中红外硫系光子晶体光纤参量放大特性模拟研究 中红外硫系光子晶体光纤参量放大特性模拟研究

中红外硫系光子晶体光纤参量放大特性模拟研究

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大小:263KB

页数: 未知

硫系玻璃具有良好的红外透过性能(可达25μm),极低的声子能量(<350 cm-1),较大的玻璃形成区和极高的非线性折射率n2(为石英材料的100~1 000倍)。硫系玻璃光子晶体光纤因其优良的非线性特性在红外波段具有众多的潜在应用价值。设计一种高非线性特性的无As环保型的Ge20Sb15Se65硫系玻璃光子晶体光纤,利用平面波展开法对结构参数进行优化,获得了具有高非线性和宽带色散平坦的光纤结构参数,研究了其光学参量放大过程。数值模拟发现,通过调整光纤的色散零点,利用3.4μm激光泵浦,可对3.3~3.5μm波段信号光实现有效放大。

发光纤维概述

luminescent fiber;luminous fiber

常见的发光纤维有:(1)在低折射玻璃中空纤维内充以高折射率的液态发光材料;(2)以发光玻璃作芯材的纤维;(3)以发光塑料作芯材的纤维。

可用于探测高能粒子的轨迹,制作能量转换元件,也可用于室内装饰。

指纤维本身能发光或能由芯部光源透射出光的纤维,包括荧光纤维、激发活性光纤维和自发光纤维。

后者有三类:(1)以发光塑料为芯材的塑料发光纤维;(2)以发光玻璃为基材的玻璃发光纤维;(3)以充有高折射率液态发光物的低折射率玻璃中空纤维。

它们在高能粒子、X射线或紫外线照射下可发出光子。

用途各异,主要有特种工作服、光显示材料。发光纤维元件和能量转换元件等。

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通体发光光纤分类

由于通体发光光纤多用于照明、装饰装璜中,为保证其具有优异的机械性能和耐老化性能,皮材通常采用氟塑料,如聚四氟乙烯。为延长通体发光光纤的使用寿命,多在通体发光光纤外包覆一层抗老化、抗紫外线及耐候性好的透明材料,如透明聚氯乙烯。

单芯通体发光光纤的性能:

性能Fiber Optic Products

直径: mm φ2,φ2.5,φ3,φ4,φ5,φ6,…φ20mm

使用温度:℃ - 40 ~ 120 < 80

稳定性:芯120℃,皮层390℃ 在0℃30 天,光学性质无损失

接受角: o 81 70

数值孔径:0.65- 0.66

芯材Tg : ℃ 53.8

损耗:(/ % / m) 5.3

弯曲半径:为8 倍的POF 直径

光谱范围: nm 370 ~ 690

根据通体发光光纤的芯材材质,可分为固态芯通体发光光纤和液态芯通体发光光纤。固态芯通体发光光纤芯材主要有石英、多组分玻璃和聚合物。液态芯通体发光光纤芯材为硅油等液体,其优点是柔软性好,亮度基本均匀。但制造工艺麻烦,不能现场切割,只能定制长度。

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纳米晶的特点

1、在纳米晶聚合球体表面有原子大小的晶核点,把溶解于水的生垢物质转变成微小的纳米晶体;

2、一但晶体在纳米晶聚合球体表面长到一定的尺寸,它们就是自动脱落到水中,而这种晶体就不会再产生水垢;

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