Новини промисловості

новий прогрес! Вузьке місце інфрачервоного надшвидкого лазера з синхронізованим режимом нарешті розірвано

2022-03-01
Напівпровідникове поглинаюче дзеркало з можливістю насичування (SESAM) є основним пристроєм синхронізації мод для генерації ультракоротких імпульсів, особливо пікосекундних імпульсів. Це нелінійна структура поглинання світла, яка поєднує в собі дзеркальну структуру та насичений поглинач. Відносно слабкі імпульси можна придушити, а імпульси можна ослабити таким чином, щоб зменшити їх тривалість. Зараз із розвитком індустрії мікровиробництва в країні та за кордоном зростає попит на ультракороткі імпульси, особливо пікосекундні імпульсні лазери, а також зростає попит на SESAM.

Однак через притаманну структуру квантової ями сучасних матеріалів джерел світла (головним чином InGaAs), яка обмежує діапазон довжин хвиль їх роботи, більшість ультракороткоімпульсних джерел світла зосереджені нижче 3 мкм, що обмежує довжину хвилі до великий обсяг. його подальше застосування. Щоб вирішити цю проблему, дослідники з Шанхайського університету Цзяо Тонг розробили SESAM з InAs і GaSb як надгратки та використали сильний зв’язок між забороненою зоною та потенційною ямою, щоб змінити довжину хвилі насиченого поглинання структури, щоб вона працювала. розширено до діапазону 3~5 ¼м.


Рис. Принципова схема структури роману SESAM та його енергетична зонна діаграма

Використовуючи розроблений SESAM, дослідники експериментально виявили, що волоконний лазер Er:ZBLAN може досягати тривалої стабільної синхронізації мод на довжині хвилі 3,5 мкм, що не тільки доводить, що лазер може «забезпечувати довгострокові стабільні ультракороткі імпульси MIR». ", а також підтверджує надійність SESAM. Крім того, оскільки цей SESAM є вузькосмуговим імпульсом, створеним квантовими ямами, його можна застосовувати до фторидних волоконних лазерів, кристалічних лазерів і навіть напівпровідникових лазерів у спектральному діапазоні 3–5 мкм шляхом регулювання параметрів.
Дослідники також сказали: «Розроблений SESAM зробив багато знакових проривів на лазерному рівні, повністю змінивши розвиток надшвидких лазерів із синхронізованим режимом». У майбутньому його можна буде використовувати в спектроскопії середнього інфрачервоного діапазону та медичній діагностиці. поле.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept