RU2141707C1 - Световод (варианты), способ изготовления световода и волоконно-оптический усилитель - Google Patents

Световод (варианты), способ изготовления световода и волоконно-оптический усилитель Download PDF

Info

Publication number
RU2141707C1
RU2141707C1 RU95121600A RU95121600A RU2141707C1 RU 2141707 C1 RU2141707 C1 RU 2141707C1 RU 95121600 A RU95121600 A RU 95121600A RU 95121600 A RU95121600 A RU 95121600A RU 2141707 C1 RU2141707 C1 RU 2141707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
fiber
complex
compound
substrate
Prior art date
Application number
RU95121600A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121600A (ru
Inventor
Вебер Дитер
Original Assignee
Алькатель Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алькатель Н.В. filed Critical Алькатель Н.В.
Publication of RU95121600A publication Critical patent/RU95121600A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141707C1 publication Critical patent/RU2141707C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/04Fibre optics, e.g. core and clad fibre compositions
    • C03C13/045Silica-containing oxide glass compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/014Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments made entirely or partially by chemical means, e.g. vapour phase deposition of bulk porous glass either by outside vapour deposition [OVD], or by outside vapour phase oxidation [OVPO] or by vapour axial deposition [VAD]
    • C03B37/018Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments made entirely or partially by chemical means, e.g. vapour phase deposition of bulk porous glass either by outside vapour deposition [OVD], or by outside vapour phase oxidation [OVPO] or by vapour axial deposition [VAD] by glass deposition on a glass substrate, e.g. by inside-, modified-, plasma-, or plasma modified- chemical vapour deposition [ICVD, MCVD, PCVD, PMCVD], i.e. by thin layer coating on the inside or outside of a glass tube or on a glass rod
    • C03B37/01807Reactant delivery systems, e.g. reactant deposition burners
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/063Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
    • H01S3/067Fibre lasers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • C03B2201/34Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with rare earth metals, i.e. with Sc, Y or lanthanides, e.g. for laser-amplifiers
    • C03B2201/36Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with rare earth metals, i.e. with Sc, Y or lanthanides, e.g. for laser-amplifiers doped with rare earth metals and aluminium, e.g. Er-Al co-doped

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для получения световодов из двуокиси кремния в качестве основного материала, с сердцевиной и оболочкой, а также с одним или несколькими повышающими показатель преломления добавками в сердцевине. Сущность изобретения заключается в том, что в сердцевине содержатся дополнительно неодим и связанный с ним фтор или празеодим и связанный с ним фтор. Материал сердцевины и оболочки световода получают в результате химической парофазной реакции путем образования из фторида неодима или из фторида празеодима и другого соединения комплекса, который направляют в форме пара вместе с исходными веществами парофазной реакции к подложке так, что на ней осаждается продукт химической парофазной реакции и комплекс. Из световода изготавливают волоконно-оптический усилитель для диапазона длин воли 1300 нм. Передающие свойства такого световода в зоне 1300 нм более благоприятны по сравнению с другими диапазонами. 4 с. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение касается световода согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения. Световод с приведенными в нем признаками, известен, например, из telcom report 6 (1983) приложение: "Передача информации с помощью света", с. 29 - 35. Световоды, имеющие подобную структуру и состав, служат в качестве передающей среды для оптической технологии передачи информации.
Из журнала "Journal of Lightwave Technology Vol. 9, N 2 Februery 1991", с. 220 - 227, известно, что свет в диапазоне длин волн в 1530 нм может быть усилен с помощью таких световодов, если они в своей сердцевине в качестве вещества, способного к передаче лазерного излучения, содержат эрбий. Базируясь на этом, существуют волоконно-оптические усилители, которые используются с большим успехом в системах, работающих в диапазоне длин волн 1530 нм.
Совсем по другому это выглядит в отношении диапазона длин волн 1300 нм. Как констатируется во вводной части публикации PD 12/1-PD 12/4, OFC/100 C' 93, Februery 21 - 26, 1993 San Jose Convention Center, Son Jose California, для этого диапазона длин волн на сегодняшний день не существуют практически реализуемые волоконно-оптические усилители. Диапазон длин волн в 1300 нм используется сегодня многими оптическими системами передачи информации. Преимущество состоит в том, что передающие свойства световода названного выше типа в зоне 1300 нм более благоприятны, чем в зоне 1500 нм, например, минимум дисперсии таких волноводов лежит в диапазоне 1310 нм. Итак, было бы желательно иметь световод для усиления света в диапазоне длины волны 1300 нм.
В названной выше публикации среди волоконно-оптических усилителей, предложенных для диапазона 1300 нм, в качестве наиболее перспективного назван усилитель с фторидным волокном, в которое в качестве примеси введен празеодим (Pr). Световоды с фторидным стеклом в качестве основного материала - как известно из "Lasers und Optronics", август 1991 года, с. 43 - 46, в частности, с. 44, первая колонка, - обладают большими недостатками по сравнению со световодами, имеющими в качестве основного материала двуокись кремния, так как они слабы, гигроскопичны и не могут соединяться плавлением со световодом из двуокиси кремния. Та же самая проблема существует и для волоконно-оптических усилителей, которые имеют неодим (Nd) - фторидное волокно.
Было бы желательно иметь усиливающий световод для диапазона 1300 нм, основной материал которого - это двуокись кремния. Из названных выше публикаций "Journal of Light Technology", с. 220, левая колонка, известно, что нет никакого практического предложения в части введения в двуокись кремния в качестве дополнительного материала Nd, для получения волоконно-оптического усилителя, пригодного для диапазона длин волн в 1300 нм. Вследствие поглощения возбужденных состояний эффективность этой длины волны сильно ограничена.
Поэтому задача, положенная в основу изобретения, - это указание состава усилительного световода, предназначенного для диапазона длин волн 1300 нм.
Решение этой задачи с помощью неодима в качестве добавки раскрыто в пункте 1 формулы изобретения. Альтернативное решение с использованием празеодима в качестве добавки указано в пункте 4 формулы изобретения. Другие формы выполнения приведены в дополнительных пунктах формулы изобретения. Предпочтительный способ изготовления нового световода - это предмет пунктов 8 - 10 формулы изобретения. Аспект изобретения состоит в том, что благодаря новому световоду был создан также и новый волоконно-оптический усилитель. Он явился предметом пункта 11 формулы изобретения.
Изобретение поясняется подробнее, например на основе чертежей. На них показано: фиг. 1 - волоконно-оптический усилитель для диапазона длин волн 1300 нм с новым световодом в качестве усиливающего световода; фиг. 2 - устройство для осуществления предпочтительного способа изготовления нового световода; на фиг. 1 позицией 10 схематически обозначен усиливающий световод волоконно-оптического усилителя. В точках соединения 11 и 12 он соединен со световодом 13, который проводит усиливаемый оптический входной сигнал, или со световодом 14, который проводит усиленный оптический выходной сигнал волоконно-оптического усилителя. Как это принято для волоконно-оптических усилителей, имеется источник 15 оптической накачки, который в данном случае присоединен к световоду 13 через устройство 16 связи. Как обычно принято в такого рода изображениях, усиливающий световод 10 в отличие от нормальных световодов 13 и 14 изображен более толстыми линиями, хотя он имеет тот же диаметр. Длина волны света, проходящего через подобный волоконно-оптический усилитель, находится в диапазоне 1300 нм. В качестве сигнала на входе показан цифровой сигнал, также и на выходе, причем на выходе он показан в виде усиленного сигнала.
Существенным для изобретения является то, что световод, предусмотренный для диапазона 1300 нм, в виде усилительного световода, имеет следующий состав:
двуокись кремния является основным материалом всего световода и, как обычно, в сердцевине световода содержится повышающая коэффициент преломления добавка, например, GeO2, а согласно изобретению - это дополнительно неодим (Nd) и фтор. Состав оболочки значения не имеет. Важно, что неодим связан со фтором, то есть неодим окружен ионами фтора. Ионы фтора не должны вытесняться ионами кислорода.
Окружение неодима фтором наделяет неодим желательным свойством лазерного излечения, которое необходимо для усиления света в диапазоне длин волн 1300 нм. Возможность окружить неодим фтором заключается в том, что неодим и фтор содержатся в сердцевине в виде соединения MdF3.
Вместо неодима в сердцевине может содержаться также и празеодим (Pr). Также и в этом случае имеет силу сказанное об окружении фтором, а в случае с празеодимом преимущество состоит в том, что празеодим и фтор содержатся в сердцевине в виде соединения PrF3.
Для изготовления световода согласно изобретению пригоден любой способ, который ведет к тому, чтобы внедрить неодим и фтор или празеодим и фтор в соединении друг с другом в сердцевину световода с двуокисью кремния в качестве основного материала.
К примеру, возможно пропустить газообразный BF3 через нагретый порошок NdF3 и с помощью этого подвести NdF3 к месту, на котором должно происходить его осаждение на подложке для обеспечения введения NdF3 в материал SiO2.
Особым преимуществом отличается способ, при котором NdF3 и PrF3 в сочетании с другим соединением в форме пара вместе с исходными материалами химической парофазной реакции, в процессе которой возникает материал сердцевины, помещается вблизи подложки, так что он может осаждаться вместе с продуктами химической парофазной реакции на подложке. Например, химическая парофазная реакция может быть проведена в соответствии с известными способами MCVD в трубке-подложке, в результате чего трубка-подложка получает покрытие изнутри. Ниже такой способ приводится в качестве примера способа осаждения с помощью химической парофазной реакции.
Альтернативной такому способу MCVD, при котором подложка является кварцевой стеклянной трубкой и получает внутреннее покрытие, может быть способ, при котором трубка-подложка представляет собой стержневидный сердечник, имеющий покрытие на своей наружной поверхности, или же это может быть основание, которое вращается вокруг своей оси и на котором в результате нанесения слоя в процессе парофазной реакции в осевом направлении возникает стеклянный материал сердечника и, при необходимости, также стеклянный материал оболочки. Принцип этих трех известных вариантов способа осаждения в процессе химической парофазной реакции известен из указанной выше публикации "telcom report".
Существенным для предпочтительного варианта изготовления нового световода является то, что NdF3 или PrF3 вместе с соответствующим другим соединением или исходными веществами химической парофазной реакции, которая применяется для получения стеклянного материала сердцевины, подводится к подложке и получает возможность осаждения на ней вместе с продуктом химической парофазной реакции.
В описанном ниже примере выполнения соответствующего способа названное другое соединение - это фторид алюминия (AlF3). Трифторид алюминия является соединением, которое пригодно для того, чтобы образовывать комплекс с NdF3 или PrF3, который имеет четко выраженную сниженную температуру испарения по сравнению с NdF3 или PrF3. Вместо трифторида алюминия может применяться также трифторид лантана (LaF3) или какое-либо другое соединение, которое в состоянии образовывать названный комплекс с четко пониженной температурой испарения. В случае AlF3 или LaF3 возникает световод, который дополнительно к названным до этого составным частям содержит еще одну составную часть - алюминий или лантан, а именно, в соединении AlF3 или LaF3. Эти составные части являются следствием способа изготовления и не служат для получения необходимых оптических свойств.
Для оптических свойств существенным является следующее.
Сердцевина содержит неодим, встроенный в матрицу SiO2 или празеодим, которые имеют полосу спектра флуоресценции, равномерно перекрывающую зону от 1280 до 1330 нм. Неодим или празеодим, при этом, постоянно окружен фтором. Усилительный световод с такой сердцевиной может быть непосредственно использован в системах передачи информации с помощью световодов, которые используют диапазон 1300 нм.
Пример выполнения предпочтительного способа поясняется ниже на фиг. 2, которая показывает устройство для осуществления способа.
Изготовление усиливающего световода происходит из полуфабриката световода и в соответствии со способом MCVD, который протекает следующим образом: закрепленная на токарном станке для обработки стекла и вращающаяся трубка-подложка, которая, как правило, состоит из кварцевого стекла, покрывается за несколько приемов слоями искусственного стекла, наносимыми на оболочку и сердцевину. Исходный материал для слоев, наносимых на оболочку и сердцевину, поступают в трубку подложку в форме газа. Посредством нагрева трубки-подложки, протекающего непрерывно в продольном направлении, с помощью кислородно-водородной горелки, на внутренние стенки трубки-подложки непрерывно - путем выделения из химической парофазной реакции - наносится слой искусственного стекла определенного состава. Длина трубки-подложки составляет обычно 1250 ем. В качестве исходных материалов для получения слоев из искусственного стекла применяются, например, тетрахлорид кремния (SiCl4), тетрахлорид германия (GeCl4), трихлорид окиси фосфора (OPCl3), и при необходимости, гексафторэтан (C2F6) вместе с кислородом и гелием.
На фиг. 2 представлена часть зажатого в токарном станке для обработки стекла устройства для осуществления способа согласно изобретению. Это устройство состоит из трубки 1 с большим диаметром на левом конце. Его диаметр соответствует приблизительно диаметру трубки-подложки 5. Трубка 1 сужается приблизительно в середине устройства - его общая длина составляет около 350 мм - переходя в трубку 2 с меньшим диаметром. Трубка 2 окружена другой трубкой 3 с большим диаметром, которая на левом конце закрыта, соединена с трубкой 1 и которая имеет ротационно-симметричное утолщение 4.
На первом конце трубки 3 приплавлена трубка-подложка 5, на которую наносится покрытие, и которая, например, имеет длину 900 мм. Левый конец устройства, то есть трубка 1, закреплена в токарном станке 6 для обработки стекла, с возможностью вращения и производится во вращении приводом 7.
Во время эксплуатации устройства в утолщении 4 содержатся материалы, которые необходимы для осуществления способа согласно изобретению, а именно, фторид алюминия (AlF3) в качестве комплексообразующего вещества и фторид неодима (NdF3).
Исходные вещества фторид алюминия и фторид неодима содержится в форме порошка.
Ими в соотношении 3 - 4 к 1 (3 - 4 части AlF3, 1 часть NLF3) заполняется утолщение. Во время этой операции утолщение 4 и находящиеся в нем вещества не нагреваются. Только если должен быть получен слой сердцевины с примесью редкоземельного элемента, утолщение 4 и, таким образом, содержащиеся в нем вещества нагреваются до температуры 1200 - 1400oC.
При нагревании смеси из трифторида алюминия и трифторида неодима оба эти компонента соединяются в комплекс, который при названных температурах имеет значительное давление пара, достаточное для того, чтобы вводить комплекс в газообразном состоянии в трубку-подложку.
Для трифторида неодима указывается точка плавления выше 2000oC. Нагрев этого соединения до температуры 1300oC не привел бы к образованию давления пара, которое необходимо для введения этого соединения в трубку-подложку. Возникающий в смеси комплекс - применяется стехиометрия 3(AlF3)•NdF3 - поступает вместе с газовой смесью из SiCl4. GeCl4 кислорода, гелия и, при необходимости, гексафторэтана в трубку-подложку и заделыватся там в оксидную массу позади горелки с термофоретическим управлением. При этом важно, что заделывается комплекс (можно назвать его фторокомплексом), ионы фтора не должны вытесняться ионами кислорода.
При осуществлении предложенного способа изготовления полуфабриката световода со слоем сердцевины, который имеет в качестве примеси NdF3 или PrF3 или оба эти вещества, оказалось целесообразным после получения слоя сердцевины, имеющего в качестве примеси NdF3 или PrF3, создать в процессе проведения следующей операции еще один слой сердцевины без введения примесей, а затем перед колабрированием трубки-подложки вытравить приблизительно 70% общей толщины первого и второго слоя сердцевины, например, гексафторэтаном. В результате получается особо чистый слой сердцевины, имеющий точно прямоугольный профиль.

Claims (11)

1. Световод из двуокиси кремния в качестве основного материала, с сердцевиной и оболочкой, а также с одним или несколькими повышающими показатель преломления добавками в сердцевине, отличающийся тем, что в сердцевине дополнительно содержатся неодим и связанный с ним фтор.
2. Световод по п. 1, отличающийся тем, что неодим и фтор содержатся в сердцевине в качестве соединения NdF3.
3. Световод по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он содержит в сердцевине дополнительно алюминий или лантан или элемент, который в состоянии образовать соединение, создающее с NdF3 комплекс, температура испарения которого снижена по сравнению с температурой NdF3.
4. Световод из двуокиси кремния в качестве основного материала, с сердцевиной и оболочкой, а также с одним или несколькими повышающими показатель преломления добавками в сердцевине, отличающийся тем, что в сердцевине дополнительно содержатся празеодим и связанный с ним фтор.
5. Световод по п.4, отличающийся тем, что празеодим и фтор содержатся в сердцевине в качестве соединения PrF3.
6. Световод по пп.4 и 5, отличающийся тем, что он содержит в сердцевине дополнительно алюминий или лантан или элемент, который в состоянии образовать соединение, создающее с PrF3 комплекс, температура испарения которого снижена по сравнению с температурой PrF3.
7. Световод по пп.3 - 6, отличающийся тем, что алюминий или лантан содержится в сердцевине в виде соединения AlF3 или LaF3.
8. Способ изготовления световода, согласно которому материал сердцевины, а также материал оболочки получают путем осаждения на подложке в результате химической парофазной реакции, а полученный материал подвергают дальнейшей обработке для получения световода, отличающийся тем, что из фторида неодима или из фторида празеодима и другого соединения образуют комплекс и направляют в форме пара вместе с исходными веществами парофазной реакции к подложке так, что на ней осаждается продукт химической парофазной реакции и комплекс.
9. Способ по п.8, отличающийся тем. что в качестве соединения для образования комплекса применяют трифторид алюминия, или трифторид лантана, или другое соединение, которое образует с NdF3 или PrF3 комплекс, температура испарения которого четко снижена по сравнению с температурой испарения NdF3 или PrF3.
10. Способ по п. 8 или 9, отличающийся тем, что в качестве подложки применяют трубку из кварцевого стекла, исходные вещества химической парофазной реакции вводят в трубку-подложку вместе с образованным комплексом, вводимым в форме пара, так что путем осаждения продукта химической парофазной реакции и комплекса на внутреннюю поверхность трубки-подложки наносится покрытие, а трубку-подложку с нанесенным на внутреннюю поверхность покрытием подвергают дальнейшей обработке известным способом с образованием световода.
11. Волоконно-оптический усилитель со световодом (10) в качестве усиливающего элемента, отличающийся тем, что световод (10) имеет признаки одного из пп.1 - 7.
RU95121600A 1993-03-05 1994-02-05 Световод (варианты), способ изготовления световода и волоконно-оптический усилитель RU2141707C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4306933.9 1993-03-05
DE4306933A DE4306933A1 (de) 1993-03-05 1993-03-05 Verfahren zur Herstellung einer Verstärkungs-Lichtwellenleiter-Vorform
PCT/EP1994/000329 WO1994021010A1 (de) 1993-03-05 1994-02-05 Lichtwellenleiter für faseroptische verstärker für den wellenlängenbereich um 1300 nm

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95121600A RU95121600A (ru) 1997-10-10
RU2141707C1 true RU2141707C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=6482030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95121600A RU2141707C1 (ru) 1993-03-05 1994-02-05 Световод (варианты), способ изготовления световода и волоконно-оптический усилитель

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP0687391B1 (ru)
JP (1) JPH08507490A (ru)
KR (1) KR960701494A (ru)
CN (1) CN1065080C (ru)
AU (1) AU682490B2 (ru)
CA (1) CA2157514A1 (ru)
DE (2) DE4306933A1 (ru)
ES (1) ES2103576T3 (ru)
FI (1) FI954137A (ru)
RU (1) RU2141707C1 (ru)
WO (1) WO1994021010A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627547C1 (ru) * 2016-08-16 2017-08-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр волоконной оптики Российской академии наук (НЦВО РАН) ВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 1500-1800 нм, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4420287A1 (de) * 1994-06-10 1995-12-14 Sel Alcatel Ag Lichtwellenleiter für faseroptische Verstärker für den Wellenlängenbereich um 1550 nm
DE19723833A1 (de) * 1997-06-06 1998-12-10 Alsthom Cge Alcatel Verstärkungslichtwellenleiter und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102004006017B4 (de) * 2003-12-08 2006-08-03 Heraeus Quarzglas Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarzglas und Verwendung desselben
CA3072672A1 (en) 2019-02-19 2020-08-19 Thorlabs, Inc. High efficiency emission in praseodymium doped conventional glass and fiber

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0466932B1 (en) * 1990-02-05 1995-01-18 The Furukawa Electric Co., Ltd. Quartz glass doped with rare earth element and production thereof
JP2806602B2 (ja) * 1990-06-18 1998-09-30 東京瓦斯株式会社 フルイディック流量計
JP2755471B2 (ja) * 1990-06-29 1998-05-20 日立電線株式会社 希土類元素添加光導波路及びその製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Telcom report 6 (1983) Beiheft: "Nachrichtenuebertragung mit Licht", 29 - 35. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627547C1 (ru) * 2016-08-16 2017-08-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр волоконной оптики Российской академии наук (НЦВО РАН) ВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 1500-1800 нм, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Also Published As

Publication number Publication date
FI954137A0 (fi) 1995-09-04
DE4306933A1 (de) 1994-09-08
ES2103576T3 (es) 1997-09-16
EP0687391A1 (de) 1995-12-20
JPH08507490A (ja) 1996-08-13
AU682490B2 (en) 1997-10-09
AU6039094A (en) 1994-09-26
DE59402236D1 (de) 1997-04-30
WO1994021010A1 (de) 1994-09-15
FI954137A (fi) 1995-09-04
CA2157514A1 (en) 1994-09-15
CN1065080C (zh) 2001-04-25
CN1119052A (zh) 1996-03-20
KR960701494A (ko) 1996-02-24
EP0687391B1 (de) 1997-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4787927A (en) Fabrication of optical fibers
JP3773575B2 (ja) ドープファイバ、そのスプライシング方法及び光増幅器
EP0504479B1 (en) Optical fiber amplifier and coupler
EP1927167B1 (en) Method of fabrication an amplifying optical fiber operating at a wavelength in the range of 1000-1700 nm
EP0313209A1 (en) Optical fibre with fluorescent additive
US4675038A (en) Glass fibres and optical communication
FR2714046A1 (fr) Matériaux vitrocéramiques notamment pour lasers et amplificateurs optiques dopés en terres rares et procédé de fabrication de tels matériaux.
EP1394909A2 (en) Amplifying optical fiber and method for fabricating the same
JPS5920613B2 (ja) 単一モ−ド光ファイバ−プレフォ−ムの製造方法
RU2141707C1 (ru) Световод (варианты), способ изготовления световода и волоконно-оптический усилитель
US5973824A (en) Amplification by means of dysprosium doped low phonon energy glass waveguides
US5279634A (en) Method of fabricating strip monomode active optical waveguides by vitrifying an interior portion of a tube with a laser
US4747663A (en) Monomode quartz glass light waveguide and method for producing it
US6667257B2 (en) Heavy metal modified silica glass fibers doped with thulium, holmium, and thulium-sensitized-holmium high quantum efficiencies
US20020186942A1 (en) Low-loss highly phosphorus-doped fibers for Raman amplification
US5710852A (en) Optical waveguide for fiber-optic amplifiers for the wavelength region around 1550 nm
Golant Bulk silicas prepared by low pressure plasma CVD: formation of structure and point defects
JP2792646B2 (ja) 光フアイバの製造
RU2627547C1 (ru) ВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 1500-1800 нм, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
RU92659U1 (ru) Заготовка волоконного световода на основе кварцевого стекла с высокой апертурой, лучевой, радиационной и механической стойкостью
Zareanborji Innovative Characterisation Techniques and Methods for Developing Ultra-Broadband Bi/Er Doped Optical Fibres
CA1171703A (en) Glass fibres for optical communications
EP1139522A2 (en) Silica glass composition with lasing properties, an optical waveguide and a method of amplifying optical signals
Peder-Gothóni et al. Reduction of hydroxyl ion diffusion in optical fibers
JPH09127348A (ja) 光増幅器用導波路及びその製造方法