陈为为 Chen Weiwei邱建荣 Qiu Jianrong董国平 Dong Guoping
自诺贝尔奖获得者高锟提出可用玻璃光纤代替传统电缆传输线,利用光波导传输光信号的方法来实现信息传输以来,人们就一直致力于优化现有光纤的性能和探索新的光纤激光介质材料。目前,用于光通信系统的光纤激光器和光放大器的增益光纤多见于稀土离子掺杂玻璃光纤,然而稀土离子固有的f-f跃迁导致较窄的传输带宽已经无法满足日益剧增的网络数据传输需求。铋(Bi)离子是继过渡金属离子、稀土离子后的第三类激活离子, 是激光材料领域发展的新方向。目前,Bi掺杂玻璃光纤已经在1150~1550 nm和1600~1800 nm范围内实现了激光输出和光信号放大。这充分说明了Bi掺杂玻璃光纤有望解决现有数据传输能力不足的问题,成为新一代光纤激光器和放大器的增益材料。因此,文中主要介绍Bi掺杂玻璃和光纤的研究进展,分析Bi掺杂玻璃及光纤材料目前存在的问题,并展望了未来的研究方向。
蔺瑾雯 Lin Jinwen刘坤耀 Liu Kunyao邱建荣 Qiu Jianrong
董宇 Dong Yu王鹏飞 Wang Pengfei贾世杰 Jia Shijie张志 Zhang Zhi程卓维 Cheng Zhuowei
文建湘 Wen Jianxiang庞拂飞 Pang Fufei杨媛媛 Yang Yuanyuan王伟琪 Wang Weiqi刘泓余 Liu HongyuYanhua Luo王廷云 Wang Tingyun