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靳涛涛

作品数:6 被引量:9H指数:2
供职机构:燕山大学信息科学与工程学院红外光纤与传感研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:电子电信理学机械工程化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇电子电信
  • 2篇机械工程
  • 2篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 4篇激光
  • 4篇光谱
  • 3篇晶体光纤
  • 3篇光纤
  • 3篇光子
  • 3篇光子晶体
  • 3篇光子晶体光纤
  • 3篇硅酸
  • 3篇硅酸盐
  • 2篇荧光
  • 2篇荧光光谱
  • 2篇谱特性
  • 2篇吸收光谱
  • 2篇吸收截面
  • 2篇激光玻璃
  • 2篇激光器
  • 2篇光谱特性
  • 2篇光纤激光
  • 2篇光纤激光器
  • 2篇硅酸盐玻璃

机构

  • 6篇燕山大学

作者

  • 6篇靳涛涛
  • 5篇侯蓝田
  • 5篇牛静霞
  • 5篇夏长明
  • 5篇董世蕊
  • 4篇宋昭远
  • 4篇周桂耀
  • 2篇韩颖
  • 1篇梁丹华
  • 1篇李蕊

传媒

  • 2篇光通信技术
  • 1篇光谱学与光谱...
  • 1篇激光与红外
  • 1篇半导体光电

年份

  • 5篇2009
  • 1篇2008
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
光子晶体光纤在光纤激光器中的应用被引量:4
2009年
光子晶体光纤研究的日趋成熟不仅拓宽了光纤激光器的研究领域,同时也推动了激光技术的发展。文章针对大模面积双包层光子晶体光纤的特点,探讨了其在光纤激光器中的应用,重点阐述了光子晶体光纤在光纤激光器应用领域的最新进展,并介绍了燕山大学在制备稀土掺杂光子晶体光纤上所取得的最新成果。
牛静霞周桂耀侯蓝田宋昭远靳涛涛董世蕊夏长明
关键词:光子晶体光纤光纤激光器大模面积
掺Yb^(3+)锂硅酸盐玻璃组分与光谱性质的研究
2009年
采用高温熔融工艺制备了Yb3+掺杂锂硅酸盐玻璃,玻璃的组分为SiO2-Li2O-Na2O-MgO-CaO-BaO-A l2O3-Yb2O3。经过理论和实验分析,我们得出该组分的最佳比例为70SiO2-18Li2O-8MgO-2A l2O3-2Yb2O3mol%,它具有较高的发射截面和较长的荧光寿命,并随着修饰体阳离子场强增大,配位体之间位置的有序化降低,即格位的对称性下降,因此吸收截面和发射截面逐渐增大,荧光寿命降低。
牛静霞周桂耀侯蓝田宋昭远靳涛涛董世蕊夏长明
关键词:碱金属氧化物碱土金属氧化物
Yb^(3+)掺杂硅酸盐玻璃光谱特性的研究被引量:1
2009年
采用高温熔融工艺制备了Yb3+掺杂硅酸盐玻璃。转变温度和软化温度分别为593.2℃和783.4℃。测试了玻璃的吸收光谱和发射光谱,采用Fuchbauer-Ladenburger(F-L)方法计算了Yb3+的积分吸收截面和受激发射截面及荧光寿命。玻璃的常规性能测试和光谱特性研究表明,所制备的玻璃材料能够满足光纤预制棒的使用要求。
靳涛涛侯蓝田宋昭远董世蕊夏长明牛静霞
关键词:吸收光谱荧光光谱吸收截面
掺Yb^(3+)光子晶体光纤激光器的研究进展被引量:1
2008年
主要介绍了掺杂光子晶体光纤激光器的国内外研究进展,单根掺Yb3+光子晶体光纤的连续输出功率已达到2.5kW,峰值功率高达4.5MW,模场面积高达2300μm2。探讨了掺Yb3+光子晶体光纤激光器目前存在的技术与理论问题。
夏长明周桂耀侯蓝田韩颖宋昭远董世蕊靳涛涛牛静霞
关键词:光子晶体光纤掺YB^3+光子晶体光纤激光器模场面积
掺稀土激光玻璃的工艺理论及实验研究
随着光纤通信技术和小型固体激光器的不断发展,掺杂稀土元素的特种光纤成为人们研究的热点。光子晶体光纤/(PCF/)作为一类新的特种光纤,具有许多传统光纤所无法比拟的优越特性,尤其是如果掺以少量的稀土元素,可以制造超大功率光...
靳涛涛
关键词:激光玻璃物理特性光谱特性
文献传递
掺镱硅酸盐激光玻璃的制备与光谱特性分析被引量:2
2009年
采用高温熔融工艺制备了两块组分差别不大的掺镱(Yb3+)硅酸盐激光玻璃。测试出两块玻璃样品的吸收光谱和荧光光谱;计算了Yb3+掺杂玻璃的积分吸收截面、受激发射截面、荧光线宽、能级寿命、最小粒子数、饱和泵浦强度、最小泵浦强度等参数,比较发现样品的吸收截面图与倒易法计算所得的受激发射截面图线型相似,而与F-L法计算所得的受激发射截面图差别较大,这与理论分析相吻合。两块玻璃样品的吸收光谱的线型基本一致,吸收主峰位于975 nm,次峰位于908 nm,这就说明影响激光玻璃吸收光谱线型的主要因素是玻璃基质的组成。两块玻璃样品的荧光光谱差别比较大,样品1主峰位于993 nm,次峰位于1 029 nm;样品2主峰位于1 035 nm,次峰位于994 nm,差别原因主要在于Yb3+离子的掺杂浓度不同。
董世蕊侯蓝田靳涛涛韩颖夏长明牛静霞周桂耀梁丹华李蕊
关键词:吸收光谱荧光光谱吸收截面
共1页<1>
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