由于其高的稀土溶解度(高達100,000 ppm)和低的聲子能量,LVF氟化物光纖提供了數十種活躍躍遷,使得從可見光到中紅外的廣泛應用可能性成為現實。
其中大多數在第一層包層上展現出雙D形狀,以改善泵浦吸收。
摻雜有:鉺(Er)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、銩(Tm)… 共摻雜有:鐠/鐿(Pr/Yb)…
我們還有一些多模雙包層光纖庫存,摻雜有鉺、銩、鐠…或共摻雜銩/鈥…
以下是一些由LVF稀土摻雜光纖在研究實驗室中獲得的重要成果:
| 稀土 | 摩爾含量 (ppm)  | ?core/clad (μm)  | λc (*) (μm)  | Specificity  | Realization  | Publication  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Er  | 70 000  | 15/240*260/290  | 2.5  | 2xD-Shape  | 41 W CW laser at 2.94 μm  | Aydin, 2018  | 
Femtosecond (fs) laser at 2.8 μm  | Duval, 2016  | |||||
fs laser tunable from 2.8 up to 3.6 μm  | Duval, 2016  | |||||
In-amplifier supercontinuum  | Gauthier, 2015  | |||||
Er  | 50 000  | 10/240*260/290  | 2.5  | 2xD-Shape  | NEW FIBER DESIGN (2019)  | |
Er  | 70 000  | 15/240*260/290  | 2.5  | 2xD-Shape Polarization maintaining  | Linearly polarized mode-locking laser around 2.8 μm  | Luo, 2021  | 
Er  | 10 000  | 16.5/240*260/290  | 2.7  | 2xD-Shape  | Polymer ablation  | Frayssinous, 2018  | 
15 W CW at 3.55 μm  | Lemieux-Tanguay, 2022  | |||||
Tm  | 30 000  | 13/115*125/190  | 2.2  | 2xD-Shape  | Watt level laser at 2.3 μm  | Tyazhev, 2020  | 
Ho  | 100 000  | 16/90*100/155  | 4.2  | 2xD-Shape  | 200 mW CW at 3.92 μm  | Maes, 2018  | 
Pr  | 8000  | 7.5/115*125/180  | 0.78  | 2xD-Shape  | 3.6 W CW green fiber laser at 521 nm  | Zou, 2023  | 
5 W CW visible laser at 635 nm  | Zhang, 2023  | |||||
6000  | 5.5/115*125/180  | 0.57  | 2xD-Shape  | Visible femtosecond laser  | Lord, 2023  | |
(**)  | undoped  | 14/250/290  | 2.3  | single-mode  | ||
(**)  | undoped  | 230/260/290  | multimode  | 
(*) λc = 截止波長
光纖尺寸:?core/ ?clad1A* D1B/ ?clad2 Clad 1 = ?clad1A 包層,帶有2個D形狀,間隔為D1B Clad 2 = ?clad2 第二包層 = 低折射率樹脂
了解更多關于激光發生和放大的信息 (**) 未摻雜的雙包層光纖被設計用于高功率激光的發生。雙包層將使您能夠將泵浦注入到第一包層而不是摻雜光纖的核心中,從而將泵浦吸收分布在光纖的前幾米。

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