基于三元材料可饱和吸收体2μm全固态被动调Q激光器研究

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目前,脉冲激光在各行各业都扮演着不可或缺的角色,通过调制获得的超短脉冲激光具有宽度短,峰值功率高,光谱宽等优势。超快脉冲激光光谱在军事、工业、生物医学和现代无线通讯等光学技术领域都已经得到了广泛应用。当前,获得短脉冲激光最有效的方法是通过调Q和锁模技术获得,两种方法都具有操作简易、成本低等优势。可饱和吸收体是被动调Q中一种重要的超短脉冲调制元件,其应用与发展情况受到了大量人员的关注。目前,随着科技的不断发展与成熟,不同领域当中也对脉冲激光器参数提出了更加严格的要求。而限制2μm脉冲激光器应用与发展的主要因素就是调制器件-可饱和吸收体。本论文采用Tm:YAP晶体作为增益介质,研究了 Mo0.5Re0.5S2和Ta2NiSe5两种新型可饱和吸收体在2μm全固态调Q光学调制特性。主要研究内容如下:1.利用Mo0.5Re0.5S2作为可饱和吸收体实现了全固态掺Tm激光器的被动调Q激光输出。使用液相剥离法制备了 Mo0.5Re0.5S2可饱和吸收体,并对制备的Mo0.5Re0.5S2可饱和吸收体进行了表征,利用开孔Z扫描技术对其非线性可饱和吸收特性进行了测量,并实现了 2μm全固态激光器被动调Q运转,获得最短脉冲宽度857.5ns,输出功率957mW的激光输出。研究表明Mo0.5Re0.5S2具有非常优秀光学调制能力以及在2μm全固态脉冲激光器中有巨大的应用潜力。2.利用液相剥离法将新型的二维三元硫族化物Ta2NiSe5制成可饱和吸收体,并首次成功地应用于Tm:YAP全固态激光器的被动调Q中,并对其非线性吸收特性进行了表征。在调Q状态下,获得最大输出功率为451mW,对应的斜效率为17.4%,最短脉冲宽度为740ns,最大重复频率为71kHz,计算出的单脉冲能量高达6.35μJ,峰值功率高达8.58W。结果表明,多层Ta2NiSe5有望成为一种可靠且可行的可饱和吸收体,可在2μm附近产生脉冲激光。
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