研究目的
研究聚合物微光纤激光器激光发射的可控偏振特性,以应用于片上光通信、光学传感器和光开关领域。
研究成果
该研究展示了一种输出发射偏振可控的聚合物微纤维激光器,在光开关、光调制器和光学传感器领域具有潜在应用价值。通过调节泵浦激光的偏振和方向来控制偏振的能力,为设计具有所需特性的微激光器提供了新方法。
研究不足
该研究仅限于在特定泵浦条件下分析偏振特性,并未探讨潜在应用的全面范围或制造工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过直接从聚合物溶液中拉制制备掺杂染料的聚合物微纤维,并研究其在光脉冲激发下的激光特性。采用结合偏振片的显微光致发光(μ-PL)装置分析输出激光的偏振特性。
2:样品选择与数据来源:
制备了直径约10至100微米不等的聚合物微纤维。根据样品外表面光滑度(以实现高效光学限制)进行筛选。
3:实验设备与材料清单:
使用倍频调Q Nd:YAG激光器(波长532 nm,脉宽1 ns,频率60 Hz)作为泵浦源。其他材料包括聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、罗丹明6G(R6G)、Araldite 506环氧树脂和二氯甲烷(DCM)。
4:实验步骤与操作流程:
将微纤维置于分布式布拉格反射镜(DBR)上方并从侧面泵浦。通过旋转光谱仪前的偏振片分析输出激光的偏振特性。
5:数据分析方法:
测量激光模式的谱线宽度以计算Q因子。采用马吕斯定律分析输出激光的偏振特性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Polymethylmethacrylate
PMMA
Sigma-Aldrich
Polymer material for microfiber fabrication
-
Rhodamine 6G
R6G
Sigma-Aldrich
Dye for doping the polymer solution
-
Dichloromethane
DCM
Sigma-Aldrich
Solvent for preparing the polymer solution
-
Nd:YAG laser
Pumping source for optical excitation
-
Araldite 506 epoxy resin
Sigma-Aldrich
Component of the polymer solution
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部