基于锑化物可饱和吸收体的超快光纤激光器的研究

来源 :西安邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:walkman73
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
自从超快光纤激光器出现以来,就因为其可实现短脉冲、宽光谱、高峰值功率而备受科研人员们的关注。同时,它还具有光纤激光器所特有的结构紧凑,体积小,重量轻,性能稳定,转换效率高等优点。它在工业加工,医疗卫生,科学研究领域有着广阔的应用前景。尤其是近些年来,大量成本低廉、制备方便、性能良好的可饱和吸收体材料的出现更是促进了这一领域的蓬勃发展。以锑化铟和氯氧化锑为代表的锑化物中,氯氧化锑主要作为一种重要的阻燃剂材料,锑化铟主要作为红外光电探测材料,它们在工业领域都有着非常成熟的应用,但是有关锑化物在可饱和吸收体领域的研究还是非常稀少的。因此,在本文中我们重点从氯氧化锑和锑化铟可饱和吸收体的制备,表征以及对光纤激光器的影响这三个角度出发,开展了一系列的工作,主要研究内容如下:1. 首次利用氯氧化锑在掺铒光纤激光器中实现了调制脉冲、束缚态脉冲、谐波脉冲的输出。首先利用电子扫描显微镜,拉曼光谱,X射线衍射等手段观察并证明了我们所使用的氯氧化锑固体粉末具有较好的化学品质。同时测得氯氧化锑的饱和强度和调制深度分别为402.5MW/cm~2和1.3%,然后通过超声法得到了微米到纳米量级氯氧化锑颗粒在丙酮溶剂中的分散液,并用光学沉积法将其沉积到拉锥光纤上。最后利用该可饱和吸收器件实现了中心波长在1563nm处,基频脉冲间隔、脉冲宽度分别为168ns和850fs,脉冲间隔为49ns的谐波锁模。以及在中心波长1568.9nm处含有连续光的束缚态锁模。2. 首先采用化学气相沉积法(CVD)制备了锑化铟块状固体样品。随后用液相剥离法,在酒精溶剂中通过超声法将大块锑化铟样品剥离为少层纳米片,通过控制剥离时间来控制被剥离的大小。之后利用XRD,EDS,XPS等手段观察了其晶体的位相组成元素和表面氧化情况等信息。接着通过拉曼散射发现锑化铟晶体表面的破裂会对其拉曼峰产生较大的影响。最后通过UV和饱和吸收系数测量,测得其带隙约为0.17e V,饱和强度和调制深度分别约为72.8MW/cm~2和1.5%。3. 首次利用锑化铟可饱和吸收体在掺铒光纤激光器中实现了三种截然不同的状态的锁模。第一种形式是中心波长从1561nm到1566.2nm处的可调谐双波长锁模。第二种形式是低功率下的基频锁模(中心波长:1562nm、基频脉冲间隔:174ns、脉冲宽度:1.04ps),高功率下的束缚态锁模(脉冲宽度:90fs、两脉冲间隔:28.7ps)。第三种形式低功率下的基频锁模(脉冲间隔:156.9ps、脉冲宽度:950fs),高功率下的谐波束缚态锁模(中心波长在1562nm,脉冲宽度为8.9ns)。4. 对比了锑化铟、氯氧化锑可饱和吸收体的可饱和吸收特性的差别,以及在光纤激光器中锁模的影响。锑化铟可饱和吸收体带隙小,调制深度小,容易饱和。氯氧化锑可饱和吸收体带隙大,调制深度大,不容易饱和。
其他文献
随着国内城市地铁项目的增多,因出土量控制不当引起的超挖和欠挖事故时有发生,造成了重大的经济和人员损失。若能在地铁施工中获取渣土的动态体积,对盾构施工的超挖和欠挖现
轮式机器人应用固然普遍,腿足式机器人凭借其较强的灵活性以及环境适应性,在灾后救援、野外勘探以及军事领域有广泛应用,目前已经成为机器人界最热门的研究领域之一。不过四
智慧校园是教育信息化的高级形态,是教育信息化发展过程中的一个重要阶段,是高校向教育现代化迈进的重要建设阶段,集中展现了现代信息技术对学校教学、管理、科研等各个方面产生的重要影响。在高校不断践行教育教学改革,不断提高办学水平,以师生为中心来提供优质的服务等诸多方面提供了优质、便捷、高效的保障。独立学院在不断提高办学水平的道路上不断探索,对新技术的应用有着迫切的需求,对通过建设高水平智慧校园来提高学校
近年来,随着经济和社会的飞速发展,人民生活水平不断提高,公众对公共文化产品和服务的需求表现出多样化、多层级的特点,对公共文化服务体系提出了新的要求。为进一步完善公共文化服务体系,我国在深化落实政府文化管理体制改革的基础上,出台了一系列鼓励社会力量参与公共文化服务体系,发展文化类社会组织的政策,文化类社会组织迎来了发展机遇期。当前,我国文化类社会组织数量迅速增长,但与人们对公共文化产品和服务的需求相
由于我国经济与文化的逐步开放,越来越多的中国人开始了解红酒文化,因红酒具有延缓衰老、预防心脑血管病、美容养颜、天然滋补、抑制脂肪吸收等积极的作用而日益受到国人的喜爱。饮用红酒已成为中国酒水消费市场的重要趋势,并逐渐形成一种新型的红酒文化。我国进口红酒在市场总消费呈现出逐年上升的态势,海外各国红酒关税越来越低,进口红酒价格持续走低,巨大的市场发展空间吸引众多国外红酒不断进入中国市场,使得原本国内酒水
目前,太赫兹科学与技术因其广泛的应用前景而成为研究热点。超短激光脉冲的发展和太赫兹时域光谱技术的出现,使得太赫兹辐射源以及太赫兹探测技术从理论研究走向实际应用。然
随着信息技术以及汽车工业水平的不断进步,汽车信息化和智能化对汽车安全性能的提升越来越得到行业的重视。轮胎作为唯一与路面接触的汽车部件,传递着车辆加速、减速、转向等
当今社会环境污染日益严峻,能源危机迫在眉睫,新能源的开发与利用成为全人类的关注热点。而太阳能因其分布广、可再生、清洁等特点,成为新能源中的研究重点。在太阳能的开发
中国梦与世界梦相通,中国发展与世界发展与共。坚持推动构建人类命运共同体,是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。“世界好,中国才能好;中国好,世界才更好。
石墨相氮化碳(CN)作为一种廉价、易于合成的非金属聚合物半导体材料,由于其热稳定性高、合适的能带结构以及可调控的分子结构等诸多优良性质已经成为转化太阳能的重要催化介质,