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表2:包层传输效率结果 飞公司的 10/130 系列无源匹配光纤
泵浦光 水煮前光纤 水煮后光纤 水煮前光纤传 水煮后光纤传 传输效率变化 所制备的光纤合束器与光纤光栅,均
功率(W) 功率(W) 功率(W) 输效率P 1 (%) 输效率P 2 (%) P 2 -P 1 (%)
已通过相关可靠性验证,指标均符合
8.34 8.25 8.02 98.92 96.16 -2.76
实验设计要求,见表 3。
表3:器件可靠性相关指标 另一方面,在泵浦光源的输出端、
合束器以及在光纤激光器的输出端,
器件 试验项目 判定依据 结论
需要用到大芯径高数值孔径的光纤。
光纤合束器 高温高湿储存 泵浦效率>93%; 合格 长飞公司利用 PCVD 工艺,实现了高
信号光损耗<0.3dB;
高低温循环储存 隔离度>30dB 合格 浓度的氟(F)掺杂,成功制备了 NA
光纤光栅 高低温循环储存 △反射率≤2%; 合格 达到 0.22 的光纤预制棒。结合涂料技
高低温循环储存 △中心波长≤0.1nm; 合格 术和大尺寸光纤拉丝技术,成功实现
△带宽(3dB)≤0.1nm
低温储存 合格
了一系列多模大芯径传能光纤产品,
拉力测试 ≥0.45kgf 合格
比如 135/155-0.22NA、100/120/360-
表4:大芯径传能光纤系列产品 0.22NA 和 200/220/360-0.22NA 等型
产品类型 SI 135/155-0.22NA SI 100-120-360-650E SI 200-220-360-650E 号,并已成功应用于高功率泵浦尾纤、
纤芯数值孔径 0.22±0.01 0.22±0.01 0.22±0.01 QBH 传能组件等场合。
包层数值孔径 ≥0.46
芯层直径(μm) 135.0±1.5 102.0±2.0 204.0±4.0 展望
内包层直径(μm) --- 123.5±3.5 225.0±5.0
同有源光纤一样,特种无源光
外包层直径(μm) 155.0±1.0 367.5±7.5
纤也是光纤激光器中的关键部分。国
内涂层直径(μm) --- 460.0±14.0
内光纤激光器产业正处于高速发展时
外涂层直径(μm) 320.0±20.0 650.0±33.0
期,对高端特种光纤国产化的需求明
2) 通过大棒工艺路线,有效实现 1) 完全兼容主流型号的有源光 确,并且日益增强。随着激光器功率
了光纤优异的几何指标和批次一致性; 纤,熔接损耗低 ; 的不断提高,对于光纤的性能要求也
3) 光纤低折射率涂层具有良好的 2) 具有良好的几何指标,如 越来越高,掌握核心的光纤设计技术、
可靠性,有效实现了双包层光纤结构, 130 系列光纤的芯包同心度小于 光纤预制棒制备技术、特种涂料技术、
有利于提高泵浦光的利用率,并使得 0.7μm,250 和 400 系列光纤的芯包 光纤拉丝技术和光纤测试技术,是实
在苛刻环境下,光纤仍具有良好的机 同心度小于 2μm,包层不圆度均小于 现高可靠性无源特种光纤的必备保
械与环境可靠性。 0.5%。良好的几何参数能够有效地 障。
保证光纤的接续质量和器件的生产效
指标与性能 率;
长飞公司全系列无源匹配光纤产 3) 光纤可靠性高,通过采用高
品,覆盖了纤芯直径从 10~35μm、内 可靠性涂料技术,使得光纤的剥离力
包层直径从 130~400μm 的几乎所有 在 1.6~3.2N 的合适区间,并通过了
主流型号,能够满足不同功率级别的 严苛的高压水煮实验(126℃,1.5 个
各种器件制备对核心光纤物资的需 大气压,24 小时),测试包层传输效
求。表 1 列出了长飞公司主流型号的 率结果见表 2。
无源匹配光纤的产品指标。 长飞公司的无源匹配光纤已经通
长飞公司的无源匹配光纤具有如 过了国内数家器件厂家的验证,表现
下优势 : 出了良好的性能指标。例如,采用长
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