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1)  fluoride glass fiber
氟化物玻璃光纤
1.
The basic characteristics of double pass forword superfluorescence of Nd 3+ dopedfluoride glass fiber, such as input output, output linewidth, and output wavelength (exciting) of the superfluorescence have been studied.
从实验上探讨了掺Nd3+的氟化物玻璃光纤正向双程超荧光基本特性,包括输入-输出特性、输出-带宽特性以及输出-波长(激发)特性。
2)  doped fluoride glass optical fiber
掺杂氟化物玻璃光纤
3)  zirconium fluoride glass (optical) fibre
氟化锆玻璃光纤
4)  fluoride glass mid-infrared fiber
氟化玻璃中红外光纤
5)  fluoride glass
氟化物玻璃
1.
The phase separation and crystallization of fluoride glass 8.
3ZrF4的氟化物玻璃为对象,研究了玻璃的分相和析晶。
2.
Varying contents of ZrF4 were incorporated into the fluoroaluminate base-glass having a composition of 10MgF2- 20CaF2-10SrF2-BaF2-15YF3-35AlF3(molar percent), contents of other components being adjusted properly, fluoride glasses having no visible crystallization were obtained, these glasses can reach to 8mm thick.
以10MgF_2-20CaF_2-10SrF_2-10BaF_2-15YF_3-35AlF_3(摩尔百分数)氟铝酸盐玻璃为基本组成,在玻璃中引入不同含量的ZrF_4,同时对其它组成进行适当调整,制得了厚度8mm无可见析晶的氟化物玻璃。
3.
Considering Yb3+, -Er3+ energy transfer the basis process,the up-conversion in Yb(3+)/Er(3+) doped fluoride glass is discussed,and the counter-motion has been taken into account.
讨论了掺Yb(3+)/Er(3+)氟化物玻璃的上转换机制,认为Yb(3+),-Er(3+)之间的能量转移上转换是主要过程,且其逆过程不可忽视。
6)  fluoride glasses
氟化物玻璃
1.
The chemical stability of new oxyfluoride glasses containing telluride at different conditions was investigated.
对新型含碲氧氟化物玻璃在中性、碱性、酸性条件下的化学稳定性进行了研究。
补充资料:氟化物玻璃光纤


氟化物玻璃光纤
fluoride glass fibre

氟化物玻璃光纤fluoride gzass fibre以氟化物玻璃为芯料的一种卤化物光学纤维。是1980年以后出现的一种新型光纤。 种类氟化物玻璃光纤按化学组成分为氟错酸盐玻璃光纤、氟铝酸盐玻璃光纤和氟化锢系玻璃光纤。 以ZrF4一BaFZ一LaF3一AIF3一NaF系统玻璃为代表的氟错酸盐玻璃容易获得无微小析晶、光散射损耗低的玻璃和光纤,玻璃的光学性能和热学性质能在较大范围内连续可调。用氟错酸盐玻璃已获得2.6召m处损耗为0.65dB/km的多模光纤。典型的玻璃组成为53ZrF;20 BaF:4 LaF3 3 AIF3 20 NaF(mol%)。常在芯玻璃中加入少量PbFZ,以提高折射率;或在包层玻璃中用HfF4取代部分ZrF、,适当增加NaF或AIF3含量,使其折射率降低,以形成波导结构。这类光纤的缺点是耐水性能差,机械强度低。 以RFZ一YF3一AIF3(R为碱土金属)系统为代表的氟铝酸盐玻璃,其透光范围与氟错酸盐玻璃相近,抗水性能和机械强度均优于氟错酸盐玻璃,通过光纤芯和外层料组成的调整,容易获得数值孔径大的光纤。但这类玻璃的失透倾向较高,选择合适的玻璃组成,引入适量ZrF4可改善其失透性能。现已获得最低损耗为5() dB/km的光纤。 氟化锢系玻璃光纤的特点是透红外性能和化学稳定性好,但成本高。已获得损耗约为1 dB/m的光纤。 制备工艺氟化物玻璃在液相温度下粘度很小,失透倾向大。氟化物玻璃光纤通常采用预制棒法在高于玻璃软化温度下拉制。整个工艺过程包括预制棒制备和光纤拉制两个阶段。 氟化物玻璃光纤的预制棒主要采用熔融一浇注法制备:将用高纯氟化物配制的配合料放在铂、金或玻璃态碳柑祸内,在800一1000℃无水气氛下将其完全熔化,待澄清、均化后冷却至适当温度,再浇注到预热的金属模中。为减少玻璃中的含氧杂质及由此产生的散射损耗,在配合料中往往引入适量的氟化剂,如NH4HFZ等,或往炉内通入NF3等活性气体。玻璃包层的氟化物玻璃光纤预制棒可采用离心浇注法或连续浇注法制得。前者是将浇入包层料玻璃的模子高速转动.借助离心力得到厚度均匀、同心度好的玻璃管,然后再浇入芯料玻璃制成光纤预制棒。连续浇注法是将包层料和芯料玻璃先后浇入模子的下部和上部,冷却片刻后将中心未凝固的包层料玻璃从模子底部漏出,空隙由芯料玻璃填充,从而制得光纤预制棒。 用上述方法制得的光纤预制棒,表面经机械抛光和化学处理后即可在适当温度下拉制成多模光纤。拉制好的光纤需采取措施防止玻璃表面与水气发生反应和在再加热过程中出现新的微晶。单模光纤则需先将上述预制棒拉细,再套以适当的外包层拉制而成。
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参考词条