大模场面积光子晶体光纤二维新材料调Q锁模激光器

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cultra
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  报道了分别基于碲化铋(Bi2Te3)和二硫化钼(MoS2)可饱和吸收体的调Q锁模激光器,两种可饱和吸收体分别采用水热插层剥离法和CVD法制备出.激光器利用大模场面积双包层光子晶体光纤作为增益介质,采用环形腔结构,分别将两种可饱和吸收体插入谐振腔内,均获得了调Q锁模输出.利用碲化铋可饱和吸收体,在抽运功率11.07W情况下,得到了输出功率为185mW的调Q锁模输出,中心波长1035.3nm;利用二硫化钼可饱和吸收体,当泵浦光注入功率为16.02W时,调Q锁模激光器输出的最大平均功率为555mW,中心波长1033.7nm.上述实验结果证明了二维新材料Bi2Te3和MoS2是比较有前景的可饱和吸收体,可以应用在光纤激光器中.本文对实验结果及现象进行了分析和讨论,为下一步的实验作了准备工作.
其他文献
利用包含密度泛函微扰理论进行数值计算的半解析模型,我们研究了面内电场导致的单层石墨烯拉曼谱的劈裂。面内电场将Γ 点的对称性从D6h 降低到D2h,使得iTO 声子和iLO 声子的二重简并态被打破,在拉曼谱中表现为石墨烯G 峰的劈裂。
采用固相反应法制备了Cu位掺杂不同Fe含量的SrCu2(BO3)2,一种二维层状结构的化合物,由于存在二维海森堡格自旋系统模型所描述的二聚体基态(Dimer Ground State)以及奇特的磁性平台性质,而被人们重视并做了大量研究。我们通过X射线衍射、傅立叶红外光谱、紫外-可见分光光度计、拉曼光谱、EDS-Mapping以及ESR技术表征了材料的物相、基团、帯隙、结构、组份分布、磁性能。
:一维可解的长程相互作用模型在物理和数学等方面有更为紧密的联系,自旋1/2的Haldane-Shastry模型是一种典型的对无限长链仍具有Yangian对称性的可解长程相互作用模型。目前,杨-巴克斯方程和拓扑基在量子纠缠,量子计算和量子通讯领域有许多重要的应用。通过研究了Haldane-Shastry自旋闭链模型的H2,H3,H4这些系统的拓扑基的性质,发现Y(sl(2))代数可以用来描述自旋单态
烧绿石结构的过渡金属氧化物Tb2Ti2O7中,稀土磁性离子Tb3+可以视为三角格子层和笼目格层沿[111]方向交替堆垛排布,复杂的几何阻挫结构使得Tb2Ti2O7在极低温下仍未进入长程有序态,成为一种可能的自旋液体材料。低温热传导实验表明,Tb2Ti2O7在零场下较大的温度范围内都具有极低的声子热导率,主要是自旋液体基态中强烈的自旋涨落对声子的散射造成的。
利用外加直流电场调控磁性薄膜剩余磁化强度的手段,我们研究了FeAl/PIN-PMN-PT铁磁/铁电异质结的逆磁电耦合效应,在室温下获得了稳定的、可调节的、非易失性的逆磁电耦合,并且这种基于逆磁电耦合效应的电场调节磁性的能力达到了66%。为了进一步说明这种基于应力调制的磁电耦合效应,我们利用压电力显微技术直接观察到压电基底的极化状态与外加直流电场的关系,并提出了能很好地解释铁磁薄膜的单轴磁各向异性随
磷烯(Phosphorene)是继石墨烯后的一种新型二维材料。与其它二维材料类似,黑磷(Black Phosphorus)原子层之间仅由范德瓦尔斯力相结合,所以很容易得到少层磷烯。研究表明,机械剥离法、液相剥离法已成功的制备出了单(少)层磷烯。
近几年来,由于材料具有各向异性从而导致大的旋转磁热效应的现象正在被研究者广泛关注。相比于传统的磁制冷技术,旋转磁制冷技术是通过将材料在一个恒定的磁场中旋转,而不再是反复进出磁场来进行制冷,从而具有更高的效率。由于低温磁制冷材料在气体液化和国防等方面的重要作用,本文研究了相变温度在液化天然气温区(110K)附近的多晶Ho2GdAl2材料的大旋转磁热效应。
近些年来,基于磁热效应的室温磁制冷材料得到了广泛的关注。其中,La(Fe,Si)13基氢化物是这一研究领域的热点[1]。氢化是调节La(Fe,Si)13化合物相变温度以符合应用需求的重要手段。因此,研究La(Fe,Si)13化合物在不同压力下的吸氢过程及效果,对于理解其氢化行为及优化性能具有重要参考价值。
自旋S=1/2或1的二维三角格子反铁磁材料由于几何阻挫和量子涨落效应,具有许多奇特的量子磁性和磁相变现象,因此备受人们的关注.准二维三角格子材料Cs2CuCl4和Cs2CuBr4为自旋S=1/2的具有阻挫性质的海森堡反铁磁材料.它们具有螺旋非公度的长程磁有序基态,TN分别为0.6K和1.4K.然而,由于在这两种材料中Cu2+之间最近邻相互作用J和次近邻相互作用J比值的不同,它们同样显示出不同的磁性
利用飞秒激光泵浦-探测结合激光衍射方法,对飞秒激光在空气中的成丝过程中诱导产生的等离子体密度及其衰减动力学进行了超快时间分辨测量.使用800nm,50fs,100Hz的线偏振泵浦光经焦距f=400mm的凸透镜在空气中成丝,在脉冲能量为2.36mJ时形成长度约为2.8cm的稳定细丝;另一束激光经倍频后通过空间滤波,形成直径约为3mm的均匀高斯光斑作为探测光,经共线后使细丝通过探测光中心.