研究目的
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。
研究成果
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。
研究不足
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。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于Mo0.8W0.2S2可饱和吸收体(SA)的被动调Q掺铥光纤激光器(TDFL)结构。该SA通过水热剥离法制备并嵌入聚合物基质中。激光谐振腔包含用于波长调谐的可调带通滤波器(TBPF)。
2:8W2S2可饱和吸收体(SA)的被动调Q掺铥光纤激光器(TDFL)结构。该SA通过水热剥离法制备并嵌入聚合物基质中。激光谐振腔包含用于波长调谐的可调带通滤波器(TBPF)。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:Mo0.8W0.2S2纳米片通过XRD、紫外-可见光谱、高分辨透射电镜(HRTEM)、能谱分析(EDX)和拉曼光谱进行合成与表征。激光输出特性使用光谱分析仪、示波器和射频谱仪进行测量。
3:8W2S2纳米片通过XRD、紫外-可见光谱、高分辨透射电镜(HRTEM)、能谱分析(EDX)和拉曼光谱进行合成与表征。激光输出特性使用光谱分析仪、示波器和射频谱仪进行测量。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括Princeton Lightwave PSL 450激光二极管、OFS公司TmDF 200掺铥光纤、Agiltron TBPF、横河AQ6375光谱分析仪、DLM2054示波器及安立MS2683A射频谱仪。
4:实验流程与操作步骤:
激光系统采用双泵浦配置,将SA插入谐振腔并通过TBPF调节输出波长,在不同泵浦功率下测量输出特性。
5:数据分析方法:
分析激光输出参数(重复频率、脉宽、脉冲能量、峰值功率)随泵浦功率的变化关系,并评估激光输出的稳定性和调谐性能。
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TmDF 200 thulium doped fiber
TmDF 200
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Gain medium in the laser cavity
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Yokogawa AQ6375 optical spectrum analyzer
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Spectral analysis of the extracted signal
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