新型二维材料在光纤激光器中的非线性特性研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suzhouxyz
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
金属纳米粒子作为一类典型的二维材料常应用于生物诊断和医疗、生物传感成像和近红外超分辨成像中。这些应用都是基于金纳米粒子在区域等离子体振荡的作用下具有出色的饱和吸收特性,区域等离子体振荡是一种因导电电子的集体震荡而引起的光学现象,会在等离子纳米粒子表面引起很强的等离子电磁场。这是形成强光吸收和表面增强拉曼散射等光学性质的主要成因。大量研究表明,很多金属纳米材料拥有出色的各向异性,粒子的物理化学性质与材料颗粒的大小、性状、结构组分密切相关,他们以其独特的结构和具有边长与厚度在合成材料的过程中灵活可控的光学性质吸引了人们更大的兴趣。基于他们结构对环境的依赖性,通过调节金纳米材料纵横比的大小,可以将材料的纵向表面等离子体共振带吸收峰从可见光区域移到近红外区域灵活移动。并且随着纳米颗粒结构对称性的变化,材料会产生一些新颖的光学物理性质,从而在光学邻域具有巨大的应用潜力;  在本文中,基于金纳米三角片、金纳米笼、金纳米笼复合二氧化硅具有强的三阶非线性效应、宽的吸收带宽和超快的恢复时间,而将它们首次应用到光学领域中做饱和吸收体,同时也对它们的光学特性做进一步的研究。  首先我先总结了在掺镱光纤激光器中几种新型金纳米材料的调Q实验:  在金纳米三角片做饱和吸收体的被动调Q掺镱光纤激光器中,在泵浦功率为158.4mW时,得到了输出波长为1064.9nm、脉冲宽度为1.149μs、重频为118.2kHz的脉冲输出,此时的脉冲平均输出功率为10.56mW,即9.9%,对应的泵浦转换效率达到9.9%。  然后在以上优化的光纤激光器中研究了金纳米笼的饱和吸收特性,得到了很稳定的脉冲输出,其中金纳米笼的纵向等离子吸收峰位于1060nm,这很利于在掺镱光纤激光器中达到稳定调Q,在385mW的泵浦功率下,对应的脉冲重频、脉宽和最大脉冲平均输出功率分别为134.9kHz、2.09μs、6.03mW,和金纳米三角片金纳米棒等材料相比,金纳米笼在高功率泵浦激励应用中能都实现稳定的脉冲输出,并且材料不会热损伤,具有很高的损伤阈值;  最后在基于金纳米笼复合二氧化硅饱和吸收体被动调Q的光纤激光器中,当输入功率为440mW时,得到了脉冲宽度为1.405μs重频为126.9kHz中心波长为1060.5nm的稳定脉冲,对应的平均输出功率为10.6mW,并且最值得注意的是,金纳米笼复合二氧化硅完全克服了传统的金纳米粒子存在热凝聚效应的通病,具有很高的损伤阈值。或者可以比较乐观的说金纳米笼复合二氧化硅根本不存在热凝聚效应,没有损伤阈值。实验中在室温下得到了脉冲具有特别好的稳定性,并且发现当泵浦的功率越高,金纳米笼复合二氧化硅不存在热凝聚效应的优势越明显,输出的脉冲越短。在大功率激光器领有惊人的应用前景。  最后基于二硫化钨超宽的吸收谱线,我先后在掺铒、掺镱光纤激光器中分别完成了被动锁模实验;在1μm波段得到了基频为35MHz的耗散孤子脉冲,并在1.5μm波段得到了稳定的亮-暗孤子脉冲,相应的脉冲宽度大约为258.8fs。
其他文献
摘要:列控系统需求工程是列控系统开发的起点和基础。对需求规范进行建模分析是提高规范质量、降低系统开发风险和成本的有效手段。CTCS-3级列控系统的研究采用了“标准先行”
椭圆偏振技术广泛应用于材料分析、光学制造等研究领域。为了实现生产线上光学材料折射率的快速检测,本课题采用椭偏法进行了前期的研究。  课题研究了材料在可见光波段的色
会计学是一门实践性很强的学科,目前高校会计信息化教学存在选用教材质量参差不齐、教学目标偏离社会现实、教学内容偏重会计软件操作、教学方式忽视学生个体差异等问题,教学
大数据时代,针对各类信息与数据资源缺乏一致的语义描述、用户很难准确发现与其需求直接相关的知识和间接相关的知识以及相关知识的语义集成困难等问题,本项目运用知识库的概
尖晶石型γ-AlON是一种同时兼具优异透光性和良好力学性能的结构—功能一体化透明陶瓷材料,可广泛用作先进载运装备的透明窗口。目前AlON的制备广泛采用两步法,即先合成AlON粉
基于通信的列车控制(CBTC)系统已广泛应用于实际生活中,与之俱来的是对系统提出更高的要求,其中包括系统的安全性和可靠性,而对系统进行测试则是提高安全性和可靠性的重要手
期刊