改变增益层厚度实现宽波段波长可调谐有机固体激光器

改变增益层厚度实现宽波段波长可调谐有机固体激光器

论文摘要

低成本连续可调谐激光器在光通讯领域有着广泛的应用前景.本文研究了一种通过改变增益层厚度来连续调谐有机固体激光器激光波长的简便方法.在制备过程中可以通过旋涂速度来有效地控制增益层的厚度.我们在分布反馈(DFB)光栅和平面波导器件结构中分别实现了激光和放大自发辐射(ASE)的波长连续调谐.在DFB激光器中,通过改变薄膜厚度实现波长调谐范围可达38 nm;同时,在平面波导结构中也获得了37 nm的调谐范围.可见,该方法可以在一定范围内自由地设置或调整激光波长,以满足具有特定用途的不同结构的激光器件.此外,增益层厚度的改变对器件的性能并没有产生影响,仍实现了低阈值、高增益的光放大特性.研究结果表明,通过增益层厚度的改变可以灵活简单地调谐激光波长,这为低成本、连续和快速可调谐激光光源的制备提供了一种简单可行的方法.

论文目录

  • 1 引言
  • 2 实验部分
  •   2.1 器件的制备
  •   2.2 测试系统
  • 3 结果和讨论
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 杜惠军,李睿,骆逸夫,王竹君,吴霞,伊书颖,皮明雨,张丁可

    关键词: 有机固体激光器,波长,增益层厚度,连续可调谐

    来源: 中国科学:化学 2019年12期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,信息科技

    专业: 物理学,无线电电子学

    单位: 重庆师范大学物理与电子工程学院

    基金: 重庆高校创新团队建设计划(编号:CXTDX201601016)资助项目

    分类号: TN248.1

    页码: 1475-1480

    总页数: 6

    文件大小: 901K

    下载量: 43

    相关论文文献

    • [1].Ansys Workbench在固体激光器设计中的应用[J]. 科技资讯 2018(03)
    • [2].2μm掺钬固体激光器研究进展[J]. 发光学报 2018(11)
    • [3].灯泵高能固体激光器优化技术研究[J]. 中国计量大学学报 2016(03)
    • [4].基于被动调Q固体激光器的激光点火系统的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2015(03)
    • [5].新型二维材料在固体激光器中的应用研究进展[J]. 中国光学 2018(01)
    • [6].固体激光器中正交偏振模式间增益竞争的研究[J]. 光学学报 2017(07)
    • [7].两路脉冲固体激光器的相干合成[J]. 光学精密工程 2011(08)
    • [8].法国开发新一代固体激光器[J]. 激光与光电子学进展 2009(09)
    • [9].空间固体激光器的研究进展[J]. 红外与激光工程 2008(05)
    • [10].半导体激光泵浦复合晶体固体激光器的热效应[J]. 发光学报 2017(06)
    • [11].固体激光器中热沉积百分比的简单快速测量[J]. 西安工业大学学报 2017(06)
    • [12].高平均功率固体激光器研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2017(01)
    • [13].水冷和半导体制冷片联合控温的固体激光器实验装置[J]. 机电工程技术 2014(11)
    • [14].基于复合材料的被动调Q固体激光器的研究进展[J]. 中国激光 2013(06)
    • [15].双频固体激光器产生相干脉冲输出的研究进展[J]. 激光与红外 2009(06)
    • [16].固体激光器[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)
    • [17].高功率固体激光器中大口径光学器件波前误差的建模及控制方法[J]. 光学学报 2017(07)
    • [18].SGR系列高能量脉冲调Q固体激光器[J]. 物理 2009(09)
    • [19].491nm全固体激光器[J]. 光机电信息 2009(05)
    • [20].美军高功率固体激光器输出逾一百千瓦大关[J]. 激光与红外 2009(07)
    • [21].固体激光器[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)
    • [22].固体激光器[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)
    • [23].直接液体冷却薄片固体激光器研究进展[J]. 激光与红外 2019(08)
    • [24].固体激光器弛豫振荡尖峰脉冲参数的影响因素分析[J]. 红外与激光工程 2012(04)
    • [25].福晶科技:固体超快激光器用晶体市场龙头[J]. 股市动态分析 2019(Z1)
    • [26].LD泵浦Nd:YVO_4固体激光器调试技术的研究[J]. 大学物理实验 2019(03)
    • [27].宽温度范围无制冷固体激光器[J]. 强激光与粒子束 2016(10)
    • [28].高功率固体激光器喷雾冷却技术[J]. 强激光与粒子束 2010(12)
    • [29].复合Nd:YAG晶体固体激光器热效应研究[J]. 激光与红外 2020(01)
    • [30].基于键合晶体的径向偏振固体激光器研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2013(08)

    标签:;  ;  ;  ;  

    改变增益层厚度实现宽波段波长可调谐有机固体激光器
    下载Doc文档

    猜你喜欢