基于超薄层MoS2可饱和吸收体的被动调Q固体Nd∶YAG激光器
2021-06-09付鑫鹏付喜宏彭航宇宁永强
发光学报 2021年5期
付鑫鹏,付喜宏*,姚 聪,杨 飞,张 俊,彭航宇,秦 莉,宁永强
(1.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 发光学及应用国家重点实验室,吉林 长春 130033;2.中国科学院大学,北京 100049; 3.长春理工大学 理学院,吉林 长春 130022)
1 引 言
超快激光具有独特的超短脉冲,能在较低的平均功率下获得超高的峰值功率,在现代科学的各个领域发挥了重要的作用。例如,利用其超高峰值功率特性实现的激光加工、激光医学手术和激光约束核聚变等技术,利用其超短时间分辨特性实现的微观粒子动力学行为探测、超快化学反应探测、大容量高精度的光通讯系统等技术,以及利用其丰富的光谱成分实现的脉冲整形、光谱检测技术等等。超短脉冲激光以其强大的功用谱写了一部典型的学科交叉的创造发明史,其发展充满着挑战、机遇和创新空间。
被动调Q和锁模技术是获得脉冲激光的常用方法。目前应用于被动调Q和锁模的可饱和吸收体主要有半导体可饱和吸收镜(SESAM)[1-3]、碳纳米管[4-8]、石墨烯[9-10]以及新型二维材料[11-15]。SESAM工作稳定,损耗小,已实现商业化生产,并在固体激光器及光纤激光器中广泛使用。但是,SESAM的恢复时间和调制深度不易控制,工作带宽较窄且只在近红外波段有成熟的产品,不能满足宽波段调谐的要求,从而限制了它的应用。2003年,Set 等首次以碳纳米管作为可饱和吸收体应用于掺铒光纤激光器中实现锁模运转[4]。此后,碳纳米管作为另一种常用的可饱和吸收体被应用于光纤激光器[5]与固体激光器[6-8]中实现被动调Q、锁模脉冲输出。……
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