徐会娟,王训四,聂秋华,朱敏鸣,姜晨,廖方兴,张培全,张培晴,戴世勋,徐铁峰,陶光明.新型挤压法制备硫系玻璃光纤及其性能研究[J].光电子激光,2014,(6):1109~1114
新型挤压法制备硫系玻璃光纤及其性能研究
Fabrication and properties of chalcogenide optical fiber based on a novel extrusion method
投稿时间:2013-12-30  
DOI:
中文关键词:  硫系玻璃  叠加挤压法  光纤预制棒  红外光纤
英文关键词:chalcogenide glass  stacked extrusion  fiber preform  infrared optical fiber
基金项目:国家“973”计划(2012CB7227603)、国家科技部重大国际合作(2011DFA12040)、国家自然科学基金(61377099,61177087,61307060)、宁波市自然科学基金(2013A610118)、教育部新 世杨优秀人才(NCET-10-0976)、浙江省151人才第三层次培育基金、宁波大学王宽诚幸福基金和宁波大学优秀学位论文培育基金(PY2012015)资助项目 (1.宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211; 2.美国中弗罗里达大学光学中心,美国 奥兰多 32816)
作者单位
徐会娟 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
王训四 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
聂秋华 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
朱敏鸣 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
姜晨 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
廖方兴 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
张培全 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
张培晴 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
戴世勋 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
徐铁峰 宁波大学 红外材料与器件实验室,浙江 宁波 315211 
陶光明 美国中弗罗里达大学 光学中心,美国 奥兰多 32816 
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中文摘要:
      选用组分为Ge15Sb 20S65和Ge 25Sb5Se70的两组硫系玻璃, 制备了多种尺寸的 高质量硫系玻璃,分析了两组玻璃的物理、热学和光学性能;利用复合层叠挤压法制 备了硫系玻璃光纤预制棒,避免了钻孔法或其他机械加工 引起的预制棒界面缺陷,且光纤端面结构可随模具尺寸自由设计,挤压后光纤预制棒 结构整齐,内 外界面整洁光滑;利用高温聚合物保护的预制棒具有良好的机械性能,用光纤拉丝机将具 有保护 层的预制棒拉制成光纤;利用普通光纤抛光机进行端面抛光,光纤端面结构均匀,界面无明 显缺陷。傅里叶红外光纤光谱仪(FTIR)测试光纤损耗谱表明,在波长4.8μm处光纤的最低损耗为2.63dB/m。
英文摘要:
      First of all,Ge15Sb20S 65 and Ge25Sb5Se70 bulk chalcogenide glasses with different sizes were prepared and their physical,thermal and optical properties are discussed in detail.A novel coextrusion method is adopted to fabricate the fiber perfor m based on the stacked billet of multi-material.Then,the preform is jacked wit h a high strength and high temperature polymer.After that,the preform is drawn into fiber with a specialized fiber drawing tower.The well-controlled cross-section of the fiber with unifor m and clear structure is verified by an optical microscope after a well polishing process.Fourier tr ansform infrared spectrometer is performed to determine the optical loss.The low est optical loss of the fiber is 2.63dB/m at wavelength of 4.8μm.The infrared fiber field will be benefited very much by this novel fabrication approach.
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