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70纳米,采用少层Mo0.8W0.2S2可饱和吸收体的宽调谐被动调Q掺铥光纤激光器

DOI:10.1016/j.yofte.2018.10.018 期刊:Optical Fiber Technology 出版年份:2018 更新时间:2025-11-28 14:24:03
摘要: 本工作提出并制备了一种薄层Mo0.8W0.2S2薄膜,用作掺铥光纤激光器(TDFL)腔内的可饱和吸收体(SA)。通过水热剥离法获得少层Mo0.8W0.2S2纳米颗粒,将其制成薄膜并分散于聚合物基质中,随后置于两个光纤插芯之间作为SA。该激光器在最大泵浦功率168.92 mW下,能产生最高重复频率65.79 kHz、最短脉宽1.84 μs的输出,脉冲能量和峰值功率分别高达35.73 nJ和13.92 mW。激光输出波长范围宽达1927.2 nm至1996.8 nm,调谐带宽约70 nm。产生的脉冲稳定,信噪比达50.0 dB。该激光器在2000 nm波长附近具有高工作潜力,适用于多种生物医学和传感应用。
作者: H. Ahmad,M.Z. Samion,A.S. Sharbirin,M.F. Ismail,M.Z. Zulkifli,K. Thambiratnam
机构: Photonics Research Center, University of Malaya, Kuala Lumpur 50603, Malaysia
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提出并制备一种薄型Mo0.8W0.2S2薄膜,作为掺铥光纤激光器(TDFL)腔内的可饱和吸收体,用于在2.0微米波长区域产生稳定的、可调谐的Q开关脉冲,应用于生物医学和传感领域。

所提出的基于Mo0.8W0.2S2可饱和吸收体的可调谐Q开关TDFL激光器,在2.0微米波段实现了70纳米宽调谐范围内的稳定运行。该激光器具有高重复频率、短脉宽以及显著的脉冲能量和峰值功率特性,适用于传感与医疗应用领域。该研究凸显了二维过渡金属二硫化物合金在提升光电器件性能方面的潜力。

该研究的局限性在于基于Mo0.8W0.2S2的可饱和吸收体在高泵浦功率下存在饱和点,这限制了最大稳定输出功率。此外,可饱和吸收体的制备工艺可能因外部条件导致性能出现波动。

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