在采用MoS2/ZnO复合材料的侧抛光光纤上,对所有正常色散(ANDi)模式锁定的1微米光纤激光器进行耗散孤子生成实验

《IEEE Journal of Quantum Electronics》:Dissipative Soliton Generation on All Normal Dispersion (ANDi) Mode-Locked 1- μm Fiber Laser Using MoS2/ZnO Composite on a Side-Polished Fiber

【字体: 时间:2025年11月20日 来源:IEEE Journal of Quantum Electronics 2.1

编辑推荐:

  采用MoS2/ZnO复合材料沉积于光纤侧抛结构实现被动锁模,生成重复频率28.7MHz的耗散孤子脉冲,光谱中心波长1028nm,3dB带宽3.2nm,性能优于纯MoS2材料。

  

摘要:

耗散孤子的产生已被证明具有显著的影响,因为其脉冲能量高于传统孤子。本报告采用了一种新型的二维材料——二硫化钼/氧化锌(MoS2/ZnO)复合材料,该材料沉积在经过侧面抛光的光纤上,用于产生耗散孤子锁模脉冲,其重复频率为28.7 MHz。在标准净腔色散条件下,该脉冲的光谱中心波长为1028 nm,3-dB带宽为3.2 nm。与单独使用MoS2相比,这种复合材料表现出更好的性能。

引言

飞秒激光器于1961年初首次问世,并且逐年发展。从医疗(激光手术)到工业领域(激光切割),各种领域都应用了光纤激光器,这体现了光纤激光器的重要性。在光纤激光器出现之前,固态激光器(如Nd:YAG和Nd:Glass)是主流选择[1]。然而,这些激光器的体积庞大且使用不便。研究人员正在积极探索更加紧凑、坚固和高效的光纤激光器系统。持续的创新催生了能够产生高重复频率短光脉冲的激光器,这些激光器具有独特的特性,非常适合精密材料加工和生物医学成像[2]。在不同类型的光纤激光器中,锁模光纤激光器因其能够生成超快脉冲而受到广泛关注,使其成为需要高时间分辨率应用的理想选择。通常,在光纤激光器中,使用被动锁模技术比主动锁模技术更为方便,早期就采用了半导体可饱和吸收镜(SESAM)作为可饱和吸收体来实现这一点[3]。不过,这种可饱和吸收体的制造成本较高,且可能无法在高湿度环境中稳定工作。一个实用的可饱和吸收体(SA)设备应具备足够的性能、坚固性和低成本,以便大规模生产。近年来,二维(2D)纳米材料已经取代了传统的可饱和吸收体[4]。

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