Industri nyheder

nye fremskridt! Flaskehalsen ved infrarød ultrahurtig mode-låst laser er endelig brudt

2022-03-01
Semiconductor saturable absorber mirror (SESAM) er kerneenheden til mode-locking for at generere ultrakorte impulser, især picosekund-impulser. Dette er en ikke-lineær lysabsorberende struktur, der kombinerer en spejlstruktur og en mættende absorber. Relativt svage pulser kan undertrykkes, og pulserne kan dæmpes på en måde, der reducerer deres varighed. På nuværende tidspunkt, med udviklingen af ​​mikrofabrikationsindustrien i ind- og udland, er efterspørgslen efter ultrakorte pulser, især picosecond pulsed lasere, stigende, og efterspørgslen efter SESAM er også stigende.

Men på grund af den iboende kvantebrøndstruktur af de nuværende lyskildematerialer (hovedsageligt InGaAs), som begrænser bølgelængdeområdet for dets drift, er de fleste af de ultrakorte pulslyskilder koncentreret under 3 μm, hvilket begrænser bølgelængden til en stort omfang. dens yderligere anvendelser. For at løse dette problem designede forskere fra Shanghai Jiao Tong University en SESAM med InAs og GaSb som supergitter og brugte den stærke kobling mellem båndgabet og potentialbrønden til at ændre strukturens mættelige absorptionsbølgelængde for at få den til at fungere. udvidet til området 3~5 μm.


Fig. Skematisk diagram af strukturen af ​​den nye SESAM og dets energibånddiagram

Ved hjælp af den designede SESAM fandt forskerne eksperimentelt ud af, at Er:ZBLAN-fiberlaseren kan opnå langsigtet stabil tilstandslåsefunktion ved en bølgelængde på 3,5 μm, hvilket ikke kun beviser, at laseren kan "give langtidsstabile MIR ultrakorte pulser ", men validerer også SESAM-pålideligheden. Da denne SESAM er en smalbåndsimpuls genereret af kvantebrønde, kan den desuden anvendes til fluoridfiberlasere, krystallasere og endda halvlederlasere i spektralområdet på 3â5 ¼m ved at justere parametrene.
Forskerne sagde også: "Den designet SESAM har produceret mange skelsættende gennembrud på laserniveau, hvilket fuldstændig har ændret udviklingen af ​​ultrahurtige mode-låste lasere." I fremtiden kan det bruges i mid-infrarød spektroskopi og medicinsk diagnose. Mark.

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