研究目的
研究在掺铥光纤激光腔中利用纯金可饱和吸收体(Au-SA)产生2微米波长的Q开关脉冲。
研究成果
该研究成功展示了纯金可饱和吸收体(Au - SA)用于铥掺杂光纤激光腔中产生2微米波长的Q开关脉冲。结果表明,金在适当激光应用的脉冲产生和可饱和吸收方面具有潜力,为环境传感和生物医学诊断提供了一种简单且低成本的解决方案。
研究不足
该研究的限制在于最大可用泵浦功率仅为1瓦,可能无法充分发挥金纳米球的光学损伤阈值。脉冲间振幅波动约为40%,表明调Q操作存在不稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用环形腔激光器构型,以掺铥光纤(TDF)作为增益介质,自制铒/镱共掺光纤激光器作为泵浦源。金饱和吸收体(Au-SA)通过电子束蒸镀法将金颗粒沉积在聚乙烯醇(PVA)薄膜上制备而成。
2:样本选择与数据来源:
所用TDF数值孔径(NA)为0.15,纤芯和包层直径分别为9微米和125微米。该光纤在1180纳米波长的峰值纤芯吸收系数约为9.3分贝/米,在793纳米波长处为27分贝/米。
3:15,纤芯和包层直径分别为9微米和125微米。该光纤在1180纳米波长的峰值纤芯吸收系数约为3分贝/米,在793纳米波长处为27分贝/米。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括1550/2000纳米波分复用器(WDM)、5米长TDF、10分贝光耦合器、EOT ET-5010F铟镓砷光电探测器(PD)、500兆赫兹LeCroy Wavejey 352A数字示波器、7.8吉赫兹射频谱分析仪(安立MS2683A)以及光谱分析仪(OSA)(AQ6375)。
4:8吉赫兹射频谱分析仪(安立MS2683A)以及光谱分析仪(OSA)(AQ6375)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将Au-SA集成至激光谐振腔中,通过光电探测器和示波器监测输出信号,从重复频率、脉冲宽度、输出功率及脉冲能量等参数分析激光器性能。
5:数据分析方法:
通过数据分析确定激光器性能特征,包括重复频率、脉冲宽度、输出功率及脉冲能量。
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