研究目的
研究采用高损伤阈值二硫化钼可饱和吸收体产生高功率、大能量锁模掺铒光纤激光器。
研究成果
该研究成功展示了一种采用新型玻璃-MoS2-玻璃可饱和吸收体(SA)的高功率、大能量锁模掺铒光纤激光器。所实现的最高平均输出功率和脉冲能量为基于二维材料可饱和吸收体的此类激光器创造了新纪录,显示出显著的商用潜力。
研究不足
该研究聚焦于二硫化钼作为可饱和吸收体的应用及其在掺铒光纤激光器中的实践。局限性包括化学气相沉积法所需的特定条件以及可饱和吸收体三明治结构的设计要求。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用化学气相沉积法制备MoS2材料,并为SA设计了一种新型玻璃-材料-玻璃夹层结构。
2:样品选择与数据来源:
MoS2材料制备于氟金云母和蓝宝石衬底上。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电子显微镜(SEM,Sigma 500,ZEISS)、原子力显微镜(AFM,Bruker Multimode 8)和分光光度计(Hitachi,U-4100)。材料包括MoS2、玻璃涂层(CG-9H,Ceranic Glass Ltd.)和掺铒光纤。
4:玻璃涂层(CG-9H,Ceranic Glass Ltd.)和掺铒光纤。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:SA通过旋涂液态玻璃、放置MoS2并用另一层玻璃密封制成。激光装置包含两台976 nm泵浦激光器、掺铒光纤和218.4米长的环形激光腔。
5:4米长的环形激光腔。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:采用功率依赖传输技术分析非线性光学吸收特性。
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获取完整内容-
atomic force microscope
Bruker Multimode 8
Bruker
Testing the layered properties of the prepared MoS2 material.
-
spectrophotometer
U-4100
Hitachi
Measuring the optical transmission property of the CVD-MoS2.
-
single-mode fiber
SMF-28e+
Coning
Incorporated into the laser cavity for nonlinear effect matching.
-
scanning electron microscope
Sigma 500
ZEISS
Characterization of the prepared MoS2 materials.
-
liquid glass
CG-9H
Ceranic Glass Ltd.
Used for coating in the preparation of the SA.
-
976 nm lasers
SM-97X-S
Jingjiang
Pumping the Er-doped active fiber.
-
wavelength division multiplexers
WD97X/15FA
Jingjiang
Used in the laser setup for wavelength division multiplexing.
-
polarization independent isolator
PI15/3FA
Jingjiang
Ensuring unidirectional propagation of the pulse in the ring laser cavity.
-
polarization controllers
PCE/SMe-3
Jingjiang
Constructing the laser cavity for polarization adjustment.
-
output coupler
OC15/3FA
Jingjiang
Delivering the generated fiber laser out of the cavity.
-
optical spectrum analyzer
AQ6317B
Recording the emission spectrum of the mode-locked ring fiber laser.
-
radio analyzer
R&S FPC1000
Examining the operation stability of the mode-locked state.
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