用于产生红外脉冲的碲烯纳米片的化学气相输运生长
Chemical Vapor Transport Grown Tellurium Nanoflakes for Infrared Pulse Generation作者机构:国防科技大学前沿交叉学科学院脉冲功率激光技术国家重点实验室高能激光技术湖南省重点实验室湖南长沙410073 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所创新实验室纳米器件与应用重点实验室纳米光子材料与器件重点实验室江苏苏州215123 武汉科技大学耐火材料和冶金学国家重点实验室湖北武汉430081 上海交通大学物理与天文学院上海200240 梧州学院电子与信息工程学院广西梧州543001
出 版 物:《中国激光》 (Chinese Journal of Lasers)
年 卷 期:2023年第50卷第1期
页 面:230-237页
核心收录:
学科分类:0808[工学-电气工程] 080901[工学-物理电子学] 0809[工学-电子科学与技术(可授工学、理学学位)] 08[工学] 080401[工学-精密仪器及机械] 0804[工学-仪器科学与技术] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0803[工学-光学工程] 0702[理学-物理学]
基 金:国家自然科学基金(61922082,61875223,61927813) 中国科学院纳米器件与应用重点实验室开放课题(21YZ03)
主 题:激光器 纳米材料 可饱和吸收体 被动调Q 可调谐脉冲激光 碲烯
摘 要:碲烯具有宽带吸收、高迁移率和独特的拓扑性质,在红外光学应用领域被寄予厚望。本团队利用化学气相输运方法制备了高结晶性碲烯纳米片;结合精准的端面转移技术,获得了利于光纤集成的可饱和吸收体;基于碲烯的非线性饱和吸收特性,在1.55μm波段实现了稳定的被动调Q脉冲输出,中心波长约为1558 nm,脉冲宽度约为1.44μs,重复频率在87~133 kHz范围内可调。本研究结果拓展了新型碲烯纳米材料的应用场景,为可调谐脉冲激光提供了解决方案。