研究目的
研究将嵌入聚合物薄膜中的量子点CdSe作为可饱和吸收体,用于被动调Q掺铒光纤激光器。
研究成果
该研究成功展示了一种基于CdSe-PMMA可饱和吸收体的被动调Q掺铒光纤激光器,工作波长为1559.35纳米。该调Q运转实现了33.2至68.45千赫的脉冲重复频率与10.04至4.30微秒的脉宽范围,最大脉冲能量达11.83纳焦。结果表明CdSe-PMMA在低成本调Q掺铒光纤激光器的可饱和吸收体应用中具有良好的光学特性。
研究不足
当泵浦功率超过118毫瓦时,Q开关脉冲变得不稳定或消失,这归因于CdSe可饱和吸收体的过度饱和。通过缩短激光腔寿命或提高基于CdSe/PMMA的可饱和吸收体的调制深度,可以进一步减小脉冲宽度。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用被动调Q掺铒光纤激光器(EDFL)结构,使用量子点(QD)CdSe作为可饱和吸收体(SA)。通过乳液聚合法将CdSe粉末合成并嵌入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜中。
2:样本选择与数据来源:
利用透射电子显微镜(TEM)、能量色散X射线光谱(EDS)和X射线衍射(XRD)对CdSe粉末进行表征,以验证其纳米颗粒尺寸、成分及晶体结构。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含2.4米长的掺铒光纤(EDF)作为增益介质,由980 nm激光二极管通过980/1550 nm波分复用器(WDM)泵浦。CdSe PMMA SA器件被插入环形激光腔中。
4:4米长的掺铒光纤(EDF)作为增益介质,由980 nm激光二极管通过980/1550 nm波分复用器(WDM)泵浦。CdSe PMMA SA器件被插入环形激光腔中。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过调节泵浦功率在30–118 mW范围内实现调Q运转。分别使用光谱分析仪(OSA)和500 MHz示波器(OSC)测量输出光谱及脉冲特性。
5:数据分析方法:
分析脉冲重复频率和脉宽随入射泵浦功率的变化关系,并计算平均输出功率与脉冲能量。
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