对具有基座设计结构的大芯径铒镱共掺光纤在1535nm纤芯吸收的准确测试,一直是业界关注的重点及难点。本文介绍了一种有效测试及表征该类型光纤纤芯吸收的方法,即利用两种参考光纤分别与测试光纤进行熔接,采用常规截断法,分别对纤芯直径...对具有基座设计结构的大芯径铒镱共掺光纤在1535nm纤芯吸收的准确测试,一直是业界关注的重点及难点。本文介绍了一种有效测试及表征该类型光纤纤芯吸收的方法,即利用两种参考光纤分别与测试光纤进行熔接,采用常规截断法,分别对纤芯直径相同,但结构中含有基座设计和不含基座设计的铒镱共掺光纤(25/300)进行纤芯吸收测试。经试验研究表明,采用与测试光纤具有相同NA和相同纤芯尺寸的无源光纤作为参考光纤时,输出端功率呈现稳定变化趋势,不含基座设计的铒镱共掺光纤的纤芯吸收测试值与设计值基本相符,达到85.0 d B/m左右,含基座设计的铒镱共掺光纤测试值偏小,但经推算后,设计值与理论值能够高度相符。事实证明,凡是具有基座设计结构的铒镱共掺光纤在经过测试后,需要进行合理推算得到设计值,进而为铒镱共掺光纤激光器的搭建提供依据。展开更多
文摘对具有基座设计结构的大芯径铒镱共掺光纤在1535nm纤芯吸收的准确测试,一直是业界关注的重点及难点。本文介绍了一种有效测试及表征该类型光纤纤芯吸收的方法,即利用两种参考光纤分别与测试光纤进行熔接,采用常规截断法,分别对纤芯直径相同,但结构中含有基座设计和不含基座设计的铒镱共掺光纤(25/300)进行纤芯吸收测试。经试验研究表明,采用与测试光纤具有相同NA和相同纤芯尺寸的无源光纤作为参考光纤时,输出端功率呈现稳定变化趋势,不含基座设计的铒镱共掺光纤的纤芯吸收测试值与设计值基本相符,达到85.0 d B/m左右,含基座设计的铒镱共掺光纤测试值偏小,但经推算后,设计值与理论值能够高度相符。事实证明,凡是具有基座设计结构的铒镱共掺光纤在经过测试后,需要进行合理推算得到设计值,进而为铒镱共掺光纤激光器的搭建提供依据。