研究目的
通过还原氧化石墨烯-二氧化钛可饱和吸收体(rGO-TiO2 SA)与铥掺杂光纤激光器(TDFL)的倏逝场相互作用展示孤子锁模,实现该构型中最长的中心激射波长。
研究成果
rGO-TiO?包覆的D形光纤成功在掺铥光纤激光器中诱导出孤子锁模,获得了中心波长为1939.4纳米的高稳定性输出。该结构在需要人眼安全激光操作的医疗等领域具有应用潜力。
研究不足
该研究的局限性在于脉冲能量相对较低(仅为0.0127纳焦),且可饱和吸收体的调制深度与饱和强度需进一步优化以实现更广泛应用。
1:实验设计与方法选择
本研究采用被动锁模掺铥光纤激光器(TDFL)结构,以涂覆还原氧化石墨烯-二氧化钛(rGO-TiO2)纳米颗粒的D形光纤作为可饱和吸收体(SA)。该设计利用倏逝场相互作用实现锁模。
2:样品选择与数据来源
rGO-TiO2溶液通过水热法制备,其特性通过紫外-可见光谱(UV-vis)、拉曼光谱和场发射扫描电子显微镜(FESEM)进行表征。D形光纤通过抛光单模光纤SMF-28的一侧制成。
3:实验设备与材料清单
包括瓦里安Cary 50紫外-可见分光光度计、雷尼绍拉曼显微镜、日立SU8220场发射扫描电子显微镜、横河AQ6375光谱分析仪、是德科技DS0X3102T示波器、安立MS2683射频频谱分析仪及Thorlabs光学功率计。
4:实验流程与操作步骤
将rGO-TiO2溶液涂覆于D形光纤后集成至TDFL谐振腔,通过分析激光器的光谱和时间特性评估性能。
5:数据分析方法
采用双探测器技术进行非线性吸收测量,通过分析光学和射频谱确定稳定性与性能指标。
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Hitachi SU8220 field emission scanning electron microscope
SU8220
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Analyzing the structure and morphology of the rGO-TiO2 nanomaterial
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