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文檔簡介
1、鎖模技術是實現(xiàn)飛秒超短脈沖的主要方法之一。根據(jù)在脈沖壓縮過程是否引入外界激勵源,該技術分為主動和被動方式;而根據(jù)激光器內(nèi)工作物質(zhì)的不同,鎖模激光器又包括全固態(tài)和全光纖形式。相比之下,被動鎖模光纖激光器具有結構輕巧、操作簡單安全、脈沖信號輸出穩(wěn)定、熱損傷閾值高、使用壽命長等特點,因而備受科研領域的關注。
時至今日,被動鎖模光纖激光器的搭建形式已經(jīng)多種多樣。常見的機制包括非線性偏振旋轉(zhuǎn)鎖模(NPR)、非線性環(huán)形鏡“8”字腔鎖模(F
2、8L)和基于半導體可飽和吸收鏡(SESAM)的鎖模。其中前兩種方式易受環(huán)境影響而導致輸出信號不穩(wěn)定;而后者則具有器件制備條件苛刻、工作波段較窄等不利因素。
最近幾年,以碳納米管(CNT)和石墨烯為首的新型碳納米材料風靡世界,將二者作為飽和吸收體被動鎖??梢詫崿F(xiàn)高效、穩(wěn)定的飛秒脈沖激光輸出。相比于碳納米管易團聚、形貌結構(直徑、手性)難控制等缺點,石墨烯因其具有完美的二維結構、獨特的能帶分布、優(yōu)異的光電性質(zhì)等特點,自2004年被
3、發(fā)現(xiàn)以來更是引發(fā)了世界的瘋狂。2010年,為表彰在石墨烯材料方面做出的貢獻,其發(fā)現(xiàn)者K.S.Novoselov和A.K.Geim榮獲了諾貝爾物理學獎。在此背景下,本文主要研究了以石墨烯為飽和吸收體的被動光纖鎖模技術,并結合石墨烯的光電性質(zhì)對鎖模脈沖進行了調(diào)控。具體工作如下:
1、簡要介紹了石墨烯作為飽和吸收體被動光纖鎖模技術的發(fā)展歷程,進而詳細討論了石墨烯獨特的光電特性,包括可飽和吸收性、光偏振特性及場效應雙極特性,為后文的實
4、驗工作奠定理論基礎。
2、成功搭建了環(huán)形腔全光纖被動鎖模激光器。在泵浦光源輸出120mW左右時,適當調(diào)節(jié)光纖回路的偏振態(tài),激光器可穩(wěn)定輸出中心波長為1564.2nm,重復頻率約為14MHz,3dB光譜帶寬為9.1nm的超短脈沖。經(jīng)自相關跡檢測及計算分析可知,所得脈沖脈寬約為900fs。
3、制備了基于CVD石墨烯的三明治結構的新型飽和吸收體,經(jīng)測試其偏振敏感性顯著。在此基礎上利用石墨烯與拉錐光纖的相互作用,通過鎖模激
5、光器光纖環(huán)形腔中偏振態(tài)的改變,可以實現(xiàn)3dB光譜為7.58nm、脈寬為160fs的調(diào)控。經(jīng)對比,應用此新型飽和吸收體的偏振敏感特性,可有效提高調(diào)控幅度。
4、制備了CVD石墨烯場效應晶體管,總結了這種晶體管調(diào)控電信號的規(guī)律,并利用石墨烯的場效應雙極特性對連續(xù)光信號和脈沖光信號進行調(diào)控。由于CVD石墨烯表面缺陷多、易吸附空氣分子等因素,此調(diào)控結果并不理想。但利用場效應雙極特性調(diào)控石墨烯費米面能級分布,進而調(diào)控光纖環(huán)路中其飽和吸收
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