研究目的
探索利用微谐振器中包含可饱和吸收和激光增益的系统实现被动锁模激光器的可能性,以获得高脉冲重复频率、小尺寸和片上集成能力。
研究成果
这些结果为实现片上高重复频率锁?;匾舯谀J轿⑿痴衿魈峁┝艘恢智熬肮憷姆椒?,首次展示了WGM微腔系统中的可饱和吸收现象,并成功制备了掺铒微环芯。
研究不足
在硅晶圆上制造用于超高Q值回音壁模式微谐振器的高质量无缺陷薄膜,以及实现光纤激光器的GHz重复频率所面临的挑战。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用非线性薛定谔方程模型,对利用碳纳米管耦合掺铒微谐振器实现锁模激光器进行了数值验证。
2:样本选择与数据来源:
通过化学气相沉积法在二氧化硅微环上选择性生长碳纳米管以研究其可饱和吸收特性。采用溶胶-凝胶法制备了掺铒有源微环。
3:实验设备与材料清单:
二氧化硅微环、碳纳米管、掺铒二氧化硅薄膜、硅晶圆。
4:实验步骤与操作流程:
包括在微环上生长碳纳米管、进行类泵浦-探测实验以表征可饱和吸收行为、制备掺铒微环、测量透射光谱和上转换荧光。
5:数据分析方法:
对可饱和吸收特性进行表征,并测量微谐振器的品质因数(Q值)。
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silica microtoroid
Used as a substrate for growing carbon nanotubes and fabricating Er-doped microresonators.
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carbon nanotubes
Used for investigating saturable absorption behavior in a microresonator system.
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Er-doped silica film
Fabricated into an Er-doped WGM microresonator for mode-locked lasing.
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Si wafer
Used as a base for fabricating high-quality defect-free film for ultrahigh-Q WGM microresonators.
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