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O decaimento deste nível é predomi<strong>na</strong>nt<strong>em</strong>ente radiativo (<strong>em</strong> 2,1 µm) devido ao grande<br />
gap de energia ao estado fun<strong>da</strong>mental (5120 cm -1 , correspondendo a seis fônons).<br />
Entretanto, a diferença de energia é positiva (Stokes), isto e´, o gap de energia entre os<br />
níveis 3 F 4 – 3 H 6 (Tm 3+ ) é maior do que entre os níveis 5 I 8 - 5 I 7 (Ho 3+ ), o qual tor<strong>na</strong> possível<br />
uma taxa de transferência relativamente rápi<strong>da</strong>.<br />
O nível superior do Tm 3+ é também extinto pela mesma transição do Ho 3+ . Entretanto, a<br />
taxa de transferência neste processo é muito menor.<br />
Segundo Shen 60 isto é devido ao fato que a diferença de energia é negativa (anti-Stokes),<br />
isto é, o gap de energia 5 I 8 - 5 I 7 (Ho 3+ ) (4360- 5120 cm -1 , respectivamente) requer absorção<br />
ao invés de criação de fônons.<br />
A taxa de transferência de energia neste processo é conseqüent<strong>em</strong>ente muito menor. Isto<br />
explica a eficiência relativa dos íons Ho 3+ <strong>em</strong> extinguir o nível superior do Tm 3+ (veja os<br />
t<strong>em</strong>pos de vi<strong>da</strong> <strong>na</strong> tabela 1.11)<br />
Taylor et al 67 foi outro pesquisador que esteve envolvido recent<strong>em</strong>ente com o mesmo<br />
t<strong>em</strong>a. Fazendo uso de três diferentes composições de vidros teluritos, o mesmo dopou<br />
com íons de Tm 3+ e realizou diversos estudos relacio<strong>na</strong>dos com a espectroscopia deste<br />
íons nestas matrizes vítreas.<br />
A transição apresenta<strong>da</strong> pelos íons de Tm 3+ <strong>em</strong> 1470 nm, segundo Taylor 67 é radiativa<br />
nestes três diferentes tipos de matrizes vítreas e os t<strong>em</strong>pos de vi<strong>da</strong> radiativos situaram-se<br />
<strong>na</strong> faixa de 350 a 470 µseg.<br />
A ban<strong>da</strong> fluorescente <strong>em</strong> 1470 nm é larga com FWHM <strong>da</strong> ord<strong>em</strong> de 105 nm. Taylor 67<br />
teve sucesso no puxamento de fibras de seus três vidros, apresentando per<strong>da</strong>s de 0,7<br />
dB/m <strong>em</strong> 1300 nm. Taylor 67 observou que seus vidros teluritos foram capazes de aceitar<br />
grandes concentrações de íons de Tm 3+ .<br />
Taylor 67 encontrou que realizando bombeio <strong>em</strong> 795 nm <strong>em</strong> seu vidro, dopado com íons<br />
de Tm 3+ e codopado com íons de Ho 3+ para evitar a auto termi<strong>na</strong>ção <strong>da</strong> transição <strong>em</strong><br />
1470 nm. uma absorção de 38 dB/Km/ppm.<br />
Taylor 67 mostrou que suas fibras podiam ser bombea<strong>da</strong>s <strong>em</strong> 1212 nm tão eficient<strong>em</strong>ente<br />
quanto <strong>em</strong> 795 nm, entretanto ain<strong>da</strong> não exist<strong>em</strong> diodos disponíveis comercialmente<br />
neste comprimento de on<strong>da</strong>.<br />
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