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科学家开发出新型调Q脉冲激光材料:磷化亚铜等离子体纳米晶体

本文摘要:超快脉冲激光器以其高峰值功率、较短脉长等特点,在工业生产、科研、医疗等领域都有最重要应用于。一个典型的产生脉冲输入的方法,是用于非线性光学材料,利用其饱和状态吸取特性,调制脉冲激光器的Q值,产生脉冲输入。在过去的几十年中,很多材料被证明具备光学非线性,还包括各种染料、彩色滤光玻璃、离子掺杂晶体等。

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超快脉冲激光器以其高峰值功率、较短脉长等特点,在工业生产、科研、医疗等领域都有最重要应用于。一个典型的产生脉冲输入的方法,是用于非线性光学材料,利用其饱和状态吸取特性,调制脉冲激光器的Q值,产生脉冲输入。在过去的几十年中,很多材料被证明具备光学非线性,还包括各种染料、彩色滤光玻璃、离子掺杂晶体等。但是,要符合实际脉冲激光器应用于,除了必须很强的光学非线性,材料还必须不具备其他很多特性,如超快电子弛豫时间、长波段吸取、低损耗、低损耗阈值、低成本、更容易制取、便于与各种激光谐振腔统合等。

为了符合日益提升的激光器应用于市场需求,科学家们大大研发出有各种限于于脉冲激光器的新型功能材料,如较宽波段的碳纳米管、长波段的石墨烯材料、低调制深度的流形绝缘体材料等。  近日,苏州大学的鲍桥梁教授和马万里教授首次实验证实,磷化亚铜(Cu3-xP)等离子体纳米晶体在光通讯波段具备固定式的表面等离子体强化的非线性光学性质,是构建大能量脉冲激光输入的理想材料。他们用于溶液法制备这种磷化亚铜等离子体纳米晶体,通过材料的尺寸、掺入和表面官能团等实验参数可以构建该材料的等离子体吸取峰从1390nm到1750nm固定式,覆盖面积通讯C波段到L波段较宽的一个波谱范围。

由于等离子体吸取效应,大大强化了材料的光学非线性,在1550nm一处调制深度约18.98%。此外,该材料还展出了超快的激子弛豫能力。

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他们用于该材料顺利构建了高能调Q脉冲激光输入。该工作表明,这种轻掺入等离子体纳米晶体作为一种低成本、可大规模制取的新型光学非线性材料,在信号产生和光通讯领域具备最重要的应用于前景。

该研究成果以封底文章的形式公开发表在Wiley出版发行集团权威杂志《AdvancedMaterials》上。


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