研究目的
研究利用GaSe饱和吸收体实现1.04微米波段掺镱光纤激光器的锁模运转。
研究成果
采用液相剥离法制备的GaSe单层原子结构展现出优良的可饱和吸收特性,在色散管理孤子光纤激光器中能有效实现锁模,当泵浦功率为7 W时,可获得42 MHz的重复频率、8 ps的脉冲宽度及0.19 W的输出功率。
研究不足
该研究仅限于在色散管理孤子锁模光纤激光器中使用GaSe单原子层,并未探索其他潜在应用或材料。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用液相剥离法制备GaSe可饱和吸收体(SAs),并将其应用于色散管理孤子锁模光纤激光器。
2:样本选择与数据来源:
通过拉曼光谱仪、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和太赫兹光谱对制备的GaSe纳米片进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括976 nm光纤耦合激光二极管、光子晶体光纤及反射式衍射光栅对;材料包含GaSe粉末和聚乙烯醇(PVA)。
4:实验流程与操作步骤:
将GaSe可饱和吸收体插入激光谐振腔以实现锁模运行,分析输出脉冲序列、光谱及波形。
5:数据分析方法:
使用光谱分析仪和自相关仪测量输出特性。
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获取完整内容-
GaSe powder
Used as the base material for fabricating GaSe saturable absorbers.
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fiber-coupled laser diode
Used as the pump source for the fiber laser.
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photonic crystal fiber
Used in the laser cavity to overcome the limitation of output power and pulse energy in traditional single mode fiber.
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reflective diffraction grating pair
Used to control the intra-cavity dispersion map.
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