研究目的
基于黑磷纳米粒子的掺铒光纤激光器中暗孤子产生的研究。
研究成果
该研究成功展示了利用黑磷纳米颗粒作为可饱和吸收体,在掺铒光纤激光器中产生暗孤子。黑磷纳米颗粒展现出优异的非线性光学特性,使其适用于超快光学应用。
研究不足
该研究的局限性在于最大可用泵浦功率为600毫瓦,这限制了可达到的最大输出功率。由于使用了侧抛光纤,激光器的性能可能会受到环境条件的影响。
1:实验设计与方法选择
该研究采用环形激光振荡腔,在侧抛光纤上沉积黑磷纳米颗粒(BPNPs)以增强双折射和非线性效应。通过平衡双探测器装置测量BPNPs的可饱和吸收特性。
2:样本选择与数据来源
BPNPs通过液相剥离法从黑磷粉末制备获得。侧抛光纤为标准单模光纤(康宁SMF-28)。
3:实验设备与材料清单
976 nm激光二极管、980/1550波分复用器、2米长掺铒光纤、偏振无关隔离器、偏振控制器、10:90光耦合器、光谱分析仪、自制2.5 GHz光电探测器、多通道示波器。
4:实验流程与操作步骤
通过光驱沉积法将BPNPs负载于侧抛光纤表面。激光系统包括泵浦光注入腔体、调节偏振态及监测输出特性等步骤。
5:数据分析方法
采用公式T(I) = 1 - ΔT * exp(-I/Isat) - Tns拟合BPNNs的非线性传输特性,其中T(I)为透射率,ΔT为调制深度,Isat表示可饱和强度,I为输入强度,Tns为非可饱和损耗。
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optical spectrum analyzer
AQ6370D
Yokogawa
Used to monitor the output characteristics of the laser.
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single-mode fiber
SMF-28
Corning
Used as the side-polished fiber for depositing BPNPs to enhance the birefringence and nonlinearity of the laser cavity.
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laser diode
Not provided
Not provided
Used as a pump source with a maximum available output power of 600 mW.
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