一种单晶玻璃复合光纤制造技术

技术编号:23815020 阅读:96 留言:0更新日期:2020-04-16 05:13
一种单晶玻璃复合光纤。复合光纤是以由单晶体无胶键合且经过机械研磨抛光而制成的单晶长条作为纤芯,以多组分的氧化物玻璃作为包层而制成,并且纤芯的端面直径低至几十微米。本实用新型专利技术优点:由于包层材料采用了多种不同组分的氧化物玻璃,其组成能够在较宽的范围内调整,使得单晶玻璃复合光纤中纤芯和包层之间的数值孔径、氧化物玻璃的膨胀系数和其他物化性质都能在较大的范围内调整。采用相对简单的化学涂覆技术,也解决了已磨抛好的微尺寸单晶体难于无间隙地插入到微尺寸玻璃空孔中的技术瓶颈。伴随着组成的调整,包层还能产生化学耐久性,使得单晶玻璃复合光纤能有效地抵御外界环境的侵蚀。

A single crystal glass composite fiber

【技术实现步骤摘要】
一种单晶玻璃复合光纤
本技术涉及一种单晶玻璃复合光纤,属于光纤及激光

技术介绍
光纤激光器是以掺杂稀土元素的光纤为增益介质的激光器,通过掺杂不同的稀土元素,如饵(Er)、镱(Yb)、铥(Tm)、钬(Ho)、钕(Nd)等,光纤激光器的工作波段覆盖了从紫外到中红外。与其他激光器相比,光纤激光器具有激光工作阈值低、能量转化率高、输出光束质量好、结构紧凑稳定、无需光路调整、散热性能好、寿命长和无需维护等鲜明特点,因此目前已得到快速发展以及广泛的应用。商用的石英光纤,目前已经能输出很高的功率。其中单模石英光纤的输出功率已经达到万瓦,多模石英光纤的输出功率也已经达到了十几万瓦。由于石英玻璃自身的使用温度有限,热导率和激光损伤阈值也低,给石英光纤的功率继续往上攀升,提出了很大的挑战。而掺杂有发光离子的激光单晶体,譬如掺镱的钇铝石榴石(化学式为Yb:Y3Al5O12,简称:Yb:YAG),其输出功率极限是石英光纤的50多倍,最高使用温度可达1980℃,热导率是石英玻璃的8倍。也由于YAG单晶的低非线性效应,高稀土离子掺杂浓度和高激光损伤阈值,使得激光单晶光纤成为后石英光纤时代,高功率光纤继续往更高功率发展的一个目标。但单晶体和玻璃在材料性质上有很大的区别,玻璃材料可以容易地拉制成细光纤,但晶体材料因为没有像玻璃那样的一个渐变软化区间,所以不能在普通的拉丝设备上拉出细长的光纤。为了把单晶材料做到和玻璃光纤一样的结构,美国、法国和日本等各国的科学家们一直在不断地努力,首先就是如何把单晶棒变长变细,其次单晶棒变细后如何给在变细的单晶棒外面加上合适的包层材料,使得它能转换成一个类似于石英光纤那样的光学结构。
技术实现思路
为了解决上述问题,本技术的目的在于提供一种单晶玻璃复合光纤。为了达到上述目的,本技术提供的单晶玻璃复合光纤是以由单晶体无胶键合且经过机械研磨抛光而制成的单晶长条作为纤芯,以多组分的氧化物玻璃作为包层而制成,并且纤芯的端面直径低至几十微米。所述的单晶体选自金属氧化物晶体、含氧酸盐晶体和氟化物晶体中的任一种。所述的氧化物玻璃选自硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、锗酸盐玻璃、碲酸盐玻璃,以及上述这些氧化物玻璃的混杂玻璃,包括硼硅酸盐玻璃、硼磷酸盐玻璃、磷硅酸盐玻璃、锗硅酸盐玻璃、硼碲酸盐玻璃和锗碲酸盐玻璃中的任一种。所述的包层为单包层、双包层或者多包层。本技术提供的单晶玻璃复合光纤具有如下优点:本技术解决了单纯的全晶体光纤难于被直接拉制的技术难题,由于包层材料采用了多种不同组分的氧化物玻璃,其组成能够在较宽的范围内调整,使得单晶玻璃复合光纤中纤芯和包层之间的数值孔径、氧化物玻璃的膨胀系数和其他物化性质都能在较大的范围内调整。采用相对简单的化学涂覆技术,也解决了已磨抛好的微尺寸单晶体难于无间隙地插入到微尺寸玻璃空孔中的技术瓶颈。伴随着组成的调整,包层还能产生化学耐久性,使得单晶玻璃复合光纤能有效地抵御外界环境的侵蚀。附图说明图1为本技术中所采用的单晶体无胶键合装置示意图。图2为本技术中所采用的键合后的单晶体条研磨抛光装置示意图。图3为本技术中所采用的纤芯的包层涂覆过程示意图。图4为本技术提供的单晶玻璃复合光纤结构示意图。具体实施方式本技术是通过以下技术方案加以实现的。采用晶体的无胶键合技术,将市售单晶体以首尾相接的方式逐一键合在一起,得到一条具有设定长度的单晶体条。然后将单晶体条放入一个机械研磨抛光装置中,逐次进行研磨和抛光作业,使得单晶体条的最终截面尺寸减小到设计的微米级而制成单晶长条,作为复合光纤的纤芯。为了满足单晶玻璃复合光纤中纤芯和包层之间不同的数值孔径、不同的热膨胀系数或其他物化性质的需求,本技术采用多组分的氧化物玻璃作为纤芯的包层材料。可通过调节氧化物玻璃的组成来调节包层的折射率、热膨胀系数和其他物化性质。同时,要求包层的熔融温度必须低于纤芯的熔融温度,以使在使用氧化物玻璃熔融液涂覆纤芯外表面时,纤芯外表面不会出现任何损伤。在氧化物玻璃熔融液的涂覆层厚度达到设计的厚度以后,将其经过一段用于消除应力的保温区间保温一段时间后牵引取出,就能得到所需的具有设定尺寸的纤芯和包层的复合体,由此制成所述的单晶玻璃复合光纤。本技术中的包层不仅局限于单包层,也可以是双包层或多包层。在已经研发出单包层的单晶玻璃复合光纤后,根据光学要求,还可以以同样思路,研发出具有不同数值孔径、相似的热膨胀系数,逐次降低的熔融温度的氧化物玻璃作为外包层。为了匹配光纤结构设计对包层的折射率、热膨胀系数和熔融温度的不同要求,所述的氧化物玻璃可以在一个较宽的范围内选取。本技术可以选用的氧化物玻璃包括硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、锗酸盐玻璃和碲酸盐玻璃,以及上述这些氧化物玻璃的混杂玻璃,譬如硼硅酸盐玻璃、硼磷酸盐玻璃、磷硅酸盐玻璃、锗硅酸盐玻璃、硼碲酸盐玻璃和锗碲酸盐玻璃等。上述各种氧化物玻璃在机械强度和化学稳定性方面还是有所不同的,一般来说,硅酸盐玻璃≈硼酸盐玻璃>锗酸盐玻璃>磷酸盐玻璃>碲酸盐玻璃。所以在其他性质都能满足使用条件的前提下,应该尽可能地选用在上述序列中位于前面的氧化物玻璃来作为包层材料,这样能使整个单晶玻璃复合光纤产生化学耐久性,因此能有效地抵御外部环境的侵蚀。下面以单晶体采用掺镱的钇铝石榴石(化学式为Yb:Y3Al5O12,简称:Yb:YAG)为例,对本技术作进一步详细描述:1.Yb:YAG单晶棒无胶键合:采用晶体的无胶键合技术,将市售最小直径为2mm,最长长度为150mm,氧化镱的掺杂浓度约为10wt%的Yb:YAG单晶棒以首尾相接的方式键合在一起至设计的长度。具体过程如下:首先进行如下表面预处理:将这些Yb:YAG单晶棒的(111)晶面进行严格的机械抛光,达到光洁度10/5,平面度N<λ/10(λ=632.8nm),平行度<10″。再选用H2SO4(硫酸):H2O2(过氧化氢)体积比为1:1的混合溶液作为抛光液对其进行化学抛光,使其表面达到更高的光洁度及平面度。将完成抛光处理的Yb:YAG单晶棒放在去离子水中进行超声波清洗以去除其表面残留的抛光液。将两根经过上述表面预处理的Yb:YAG单晶棒依次放入图1所示的已充满惰性气体的单晶体无胶键合装置中。通过位置微调螺丝使两根Yb:YAG单晶棒的相邻端面之间精准地对齐,且相邻端面之间不用任何粘结剂而紧密地贴在一起。先在低温下加热保温一段时间,以除去经过表面预处理后,可能还存留于Yb:YAG单晶棒表面的吸附水和气体。再将Yb:YAG单晶棒在1500℃左右的温度下热处理100个小时,使其通过接触面的热扩散来加强分子间的连接,依靠分子间的范德华力这种最强静电力,使Yb:YAG单晶棒的相邻端面间形成永久性的键合而成为一体,之后慢慢冷却到室温后取出。如此形成的键合晶体的键合面,经宏观检查应该没有气泡和开裂产本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种单晶玻璃复合光纤,其特征在于:所述的单晶玻璃复合光纤是以由单晶体无胶键合且经过机械研磨抛光而制成的单晶长条作为纤芯,以多组分的氧化物玻璃作为包层而制成,并且纤芯的端面直径低至几十微米。/n

【技术特征摘要】
1.一种单晶玻璃复合光纤,其特征在于:所述的单晶玻璃复合光纤是以由单晶体无胶键合且经过机械研磨抛光而制成的单晶长条作为纤芯,以多组分的氧化物玻璃作为包层而制成,并且纤芯的端面直径低至几十微米。


2.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:史伟姚治东张珠李峰曾昭展
申请(专利权)人:山东海富光子科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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