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Updated: Jun 28, 2026

07:45
Quasi-light Storage for Optical Data Packets
Published on: February 6, 2014
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基于InSb的和吸收器用于超快光子应用
Lihui Pang1,2, Rongfeng Wang1,2, Qiyi Zhao3
1Shaanxi Provincial Center for Regenerative Medicine and Surgical Engineering, First Affiliated Hospital, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China. lhpang@mail.xjtu.edu.cn.
Nanoscale
|July 20, 2023
概括
抗 (InSb) 微纤维设备使先进的光纤激光器成为可能. 这项研究证明了InSb.
科学领域:
- 光子学和电子学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 与Sb相关的III-V化合物具有出色的光学和电气性能.
- 这些材料在光子学和电子学中的应用具有重大潜力.
研究的目的:
- 在超快光子学中研究抗 (InSb) 薄膜的应用.
- 为激光应用制造和描述InSb微纤维设备.
主要方法:
- 在微纤维上制造InSb膜.
- 描述InSb膜的光学特性 (和强度,调制深度,不可和的损失).
- 理论计算InSb的电子带结构和状态密度.
- 将InSb微纤维设备集成到Er-doped纤维腔中,实现模式锁定和Q开关激光器.
主要成果:
- 确定了InSb膜的和强度 (119.8 MW cm-2),调制深度 (23.5%) 和不可和损耗 (27.3%).
- 实现了Q开关纤维激光器,脉冲时间最短为1.756μs,最大单脉冲能量为221.95nJ.
- 产生模式锁定光纤激光器,脉冲宽度为265 fs,信号噪声比高 (70 dB),重复率为49.51 MHz.
- 演示了第二和模式锁定状态,输出功率为13.22mW.
结论:
- InSb-微纤维设备有效地作为纤维激光器中的和吸收器.
- 开发的基于InSb的模式锁定和Q开关光纤激光器与使用2D材料的激光器相比,表现出更高的性能.
- 这项工作突显了InSb在先进超快光子应用中的潜力.

