研究目的
为了证明基于Ti3AlC2 MAX相的可饱和吸收体(SA)在1.5微米波段诱导掺铒光纤激光器(EDFL)实现被动调Q的可行性。
研究成果
Ti3AlC2 MAX相作为光子学应用中的可饱和吸收体材料是可行的,在最大泵浦功率244.5 mW下,能产生稳定的Q开关脉冲,其最高重复频率和最短脉宽分别达到46.7 kHz和0.99 μs。实验获得了102.7 nJ的最高单脉冲能量和4.75 mW的最大输出功率。
研究不足
Ti3AlC2-PVA薄膜可饱和吸收体(SA)的光学损伤阈值显著高于23.23 MW/cm2,但确切阈值尚未确定。该SA薄膜的非饱和损耗会导致激光效率降低。
1:实验设计与方法选择:
采用溶液浇铸法制备Ti3AlC2-PVA薄膜并集成至激光腔中。该激光腔以0.89米长的掺铒光纤作为增益介质。
2:89米长的掺铒光纤作为增益介质。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:通过将Ti3AlC2粉末与PVA溶液混合制备Ti3AlC2-PVA薄膜。
3:实验设备与材料清单:
980纳米激光二极管(LD)作为泵浦源,980/1550纳米泵浦波分复用器(WDM),0.89米掺铒光纤(EDF)作为增益介质,80/20光耦合器(OC),3分贝光耦合器及隔离器。
4:89米掺铒光纤(EDF)作为增益介质,80/20光耦合器(OC),3分贝光耦合器及隔离器。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将Ti3AlC2-PVA薄膜夹在两根光纤插芯之间插入腔体,使用折射率匹配胶将薄膜固定于插芯端面。
5:数据分析方法:
将白光源连接至夹持Ti3AlC2-PVA薄膜的光纤一端,另一端连接光学频谱分析仪(OSA),以此测试基于Ti3AlC2的可饱和吸收体的线性透射特性。
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