研究目的
探索Y2O3作为光纤激光器中可饱和吸收体(SAs)的非线性光学应用,并展示一种使用Y2O3作为调Q器件的被动调Q近红外光纤激光器。
研究成果
该研究展示了一种以氧化钇(Y2O3)作为调Q器件的掺铒量子点锁模光纤激光器(QSFL),可产生纳秒脉冲。生成的稳定调Q脉冲具有可控的重复频率(112-217 kHz)、脉冲持续时间(593 ns)、输出功率(26 mW)和脉冲能量(120 nJ)。这种Y2O3饱和吸收体有望在光调制和光电器件市场中获得应用。
研究不足
由于非线性和反常色散在此情况下未达到平衡,该研究未能实现锁模。Y2O3可饱和吸收器的最大损伤阈值约为68 mJ/cm2。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用磁控溅射法制备Y2O3单光子吸收器,并利用双探测器测量技术测定其光学非线性特性。
2:样品选择与数据来源:
Y2O3单光子吸收器制备于锥形光纤上,该光纤腰部直径为14微米,有效熔融区长度为0.8厘米。
3:8厘米。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:实验使用市售纯度99.99%的Y2O3靶材、真空泵及磁控溅射沉积系统。
4:99%的Y2O3靶材、真空泵及磁控溅射沉积系统。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:Y2O3颗粒均匀沉积于光纤外壁,光纤以10转/分钟转速匀速旋转。溅射过程中氩气流量为20标准立方厘米/分钟。
5:数据分析方法:
采用双探测器测量技术分析Y2O3单光子吸收器的非线性吸收特性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
oscilloscope
Tektronix DPO 3054
Tektronix
Used to monitor the real-time dynamics in the cavity.
-
optical spectrum analyzer
Yokogawa AQ 6370C
Yokogawa
Used to measure the real-time dynamics in the cavity.
-
Y2O3 target
Used as the material for preparing the Y2O3 saturable absorber.
-
vacuum pump
Used to create a vacuum in the chamber for the magnetron sputtering process.
-
magnetron sputtering deposition system
Used to deposit Y2O3 particles on the optical fiber.
-
tapered optical fiber
Used as the substrate for the Y2O3 saturable absorber.
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部