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foram desenvolvidos utilizando diferentes esqu<strong>em</strong>as de bombeio e métodos de aliviar a<br />

população do nível inferior para laser 71,72,73,69 .<br />

Conforme mencio<strong>na</strong>do acima, a transição <strong>em</strong> 1,47 µm é 3 H 4 → 3 F 4 . O nível 3 H 4 pode ser<br />

diretamente excitado pelo bombeio <strong>em</strong> 790-800 nm. Entretanto, o efeito laser <strong>na</strong> ban<strong>da</strong><br />

<strong>em</strong> 1,46 µm é limitado pelo fato de que o t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong> do nível superior 3 H 4 é quase 5<br />

vezes menor do que o t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong> do nível inferior 3 F 4 , que é denomi<strong>na</strong>do de “autotermi<strong>na</strong>l”<br />

para a transição <strong>em</strong> 1,47 µm.<br />

Os prolongados t<strong>em</strong>pos de vi<strong>da</strong> do nível inferior tor<strong>na</strong>m a ação laser difícil de operar,<br />

desde que o nível não pode depopular rapi<strong>da</strong>mente para depopular o nível fun<strong>da</strong>mental<br />

para promover uma eficiente in<strong>versão</strong> de população no nível 3 H 4 .<br />

Por isto, o projeto do amplificador deve incluir meios de extinguir o nível 3 F 4 . Vários<br />

esqu<strong>em</strong>as foram d<strong>em</strong>onstrados com sucesso <strong>em</strong> fibras de vidro fluoreto (ZBLAN)<br />

dopa<strong>da</strong>s com Tm 3+ . Bombeio por con<strong>versão</strong> ascendente <strong>em</strong> 1064 nm e esqu<strong>em</strong>as de<br />

múltiplos bombeios utilizando fontes <strong>em</strong> 1060/1200nm e 1060/1200/1400 nm foram<br />

adotados com sucesso para amplificação com mais do que 40% de eficiência de<br />

con<strong>versão</strong> 49,70,51 .<br />

O esqu<strong>em</strong>a de bombeio dual usando fontes <strong>em</strong> 800/1040 nm foram também utiliza<strong>da</strong>s<br />

para pequenos ganhos 73 . Em outro esqu<strong>em</strong>a, a fibra é codopa<strong>da</strong> com íon de Tm 3+ + Ho 3+<br />

e bombea<strong>da</strong>s <strong>em</strong> 790 nm no nível 3 H 4 do íon de Tm 3+ 29,30 . O nível 3 F 4 é extinto via a<br />

transferência de energia ao nível casado 3 I 4 do íon Ho 3+ .<br />

Para amplificadores <strong>da</strong> ban<strong>da</strong> S dopados com íons de Tm 3+ , a bor<strong>da</strong> principal do espectro<br />

de ganho deveria sobrepor com a extr<strong>em</strong>i<strong>da</strong>de fi<strong>na</strong>l do espectro do ganho para EDFA<br />

objetivando melhorar a relação si<strong>na</strong>l/ruído <strong>em</strong> um amplificador multica<strong>na</strong>l com grande<br />

largura de ban<strong>da</strong> operando <strong>na</strong> região de 1450-1580 nm.<br />

Como mencio<strong>na</strong>mos, a composição do vidro pode mu<strong>da</strong>r o espectro dependendo <strong>da</strong><br />

<strong>na</strong>tureza <strong>da</strong> interação dipolo-dipolo envolvi<strong>da</strong>. Para pesquisar este fato, Shen et al. 60<br />

selecio<strong>na</strong>ram uma faixa de composições de seu vidro telurito estu<strong>da</strong>ndo a dependência <strong>da</strong><br />

forma <strong>da</strong> ban<strong>da</strong> com a composição de Na 2 O e TeO 2 <strong>em</strong> vidros TeO 2 -ZnO-Na 2 O, nos<br />

quais a variação do espectro de <strong>em</strong>issão dos íons de Tm 3+ varia com várias concentrações<br />

de íons Tm 3+ .<br />

75

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