Er3+掺杂 Li2O-SrO-ZnO-Bi2O3玻璃中 Er3+离子在1.53 μm处的荧光发射特性
2021-06-19林志文满石清
张 宁 林志文 满石清*,
(1云南师范大学物理与电子信息学院,昆明 650500)
(2云南师范大学能源与环境科学学院,昆明 650500)
掺铒光纤放大器(EDFA)是波分复用(WDM)通信系统中的关键器件之一,Er3+掺杂的硅基EDFA以其高增益、低噪声等优点在大容量光通信系统中得到了广泛的应用[1-2]。随着通信网络中数据传输业务的飞速发展,人们对提高WDM系统传输容量的需求日益增长。由于传统的硅酸盐玻璃具有低的Er3+溶解浓度和窄的增益带宽等缺点,硅酸盐玻璃基EDFA已不能满足大容量通信系统需求。因此,寻找具有宽的1.53 μm发射带宽和高的稀土溶解度的基质材料,对提高光纤通信系统传输容量具有非常重要的意义。
目前,人们已经对氟化物、硅酸盐、磷酸盐、锗酸盐、碲酸盐和铋酸盐进行了广泛的研究[3-7]。其中,氟化物玻璃易与水反应;硅酸盐、磷酸盐、锗酸盐玻璃体系中Er3+的荧光半高宽(FWHM)只有30~50 nm,以这些玻璃材料制作的光放大器,增益带宽较窄,限制了传输波长的信道数。虽然掺铒碲酸盐玻璃光纤放大器具有宽的增益特性,增益带宽达到83 nm,但是碲酸盐玻璃较差的热稳定性以及其昂贵的原料价格限制了其在实际生产中的应用[8-9]。Er3+掺杂的43Bi2O3-xB2O3-(57-x)SiO2玻璃呈现出了较宽的1.5 μm发射,但随着B2O3量的增加,带宽增加,量子效率下降,其中43Bi2O3-57B2O3玻璃量子效率仅为34%[10]。
新型铋酸盐玻璃以Bi2O3和Li2O为主要成分,具有较好的热稳定性和光学性能,透光范围从可见光至9 μm波长[11]。我们采用传统的熔融法制备了掺Er3+的Li2O-SrO-ZnO-Bi2O3(LSZB)玻璃,通过拉曼光谱仪、紫外可见近红外分光光度计和荧光光谱仪等对玻璃材料的光学性能进行表征。……
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