韓李雪松,褚召政,李唐萌,劉 杰
(山東師范大學(xué) 物理與電子科學(xué)學(xué)院,山東 濟(jì)南 250014)
基于金納米雙錐吸收體的1.3μm調(diào)Q鎖模激光實(shí)驗(yàn)
韓李雪松,褚召政,李唐萌,劉 杰
(山東師范大學(xué) 物理與電子科學(xué)學(xué)院,山東 濟(jì)南250014)
利用種子介導(dǎo)生長(zhǎng)法制備了金納米雙錐可飽和吸收體,并且用于1.3μm調(diào)Q鎖模激光器. 采用五鏡折疊腔設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了LD泵浦1.3μm調(diào)Q鎖模脈沖激光運(yùn)轉(zhuǎn),在泵浦功率為5.162W時(shí),調(diào)Q鎖模的平均輸出功率為368mW,調(diào)Q包絡(luò)脈沖寬度為1770ns,對(duì)應(yīng)包絡(luò)內(nèi)鎖模脈沖重復(fù)頻率為75.4MHz.
固體激光器;1.3μm調(diào)Q鎖模;金納米雙錐可飽和吸收體;Nd∶GdVO4晶體
1.3μm波段脈沖激光與石英光纖的低色散、低損耗波長(zhǎng)一致,在輻射、信息存儲(chǔ)、激光彩色顯示、激光醫(yī)療、光通訊、大氣污染監(jiān)測(cè)等方面有廣泛的應(yīng)用價(jià)值[1-3].LD泵浦被動(dòng)調(diào)Q鎖模技術(shù)是實(shí)現(xiàn)1.3μm脈沖激光輸出的重要手段,飽和吸收體是其中的重要調(diào)制器件. 近年來(lái),二維材料[4-9]的出現(xiàn)為1.3μm波段脈沖激光的研究提供了新的研究機(jī)遇. 基于納米材料可飽和吸收體的脈沖激光研究是該領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一,許陽(yáng)等基于金納米棒可飽和吸收體在1.56μm,1062nm,1064nm實(shí)現(xiàn)被動(dòng)調(diào)Q激光輸出[10-11],張華年等基于金納米雙錐可飽和吸收體在1.1μm波段與1423.4nm波長(zhǎng)處分別實(shí)現(xiàn)被動(dòng)調(diào)Q激光運(yùn)轉(zhuǎn)[12-13]. 上述實(shí)驗(yàn)均表明:金納米材料在獲得超快脈沖激光方面有較大潛力,納米材料因其具有尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng),與其他材料相比呈現(xiàn)出許多獨(dú)特的物理化學(xué)特性[14-16].
本文通過控制金納米雙錐可飽和吸收體的長(zhǎng)徑比,將金納米雙錐可飽和吸收體的縱向表面等離子共振峰(SPR)控制在1265nm附近,成功制備了用于1.3μm波段的金納米雙錐可飽和吸收體,并將該吸收體用于LD泵浦Nd∶GdVO4晶體的1.3μm波段調(diào)Q鎖模脈沖激光器中,實(shí)現(xiàn)了1.3μm的脈沖激光穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn). 研究結(jié)果表明:金納米雙錐可飽和吸收體在鎖模脈沖方面具有一定的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿?
實(shí)驗(yàn)中用到的金納米雙錐可飽和吸收體由種子介導(dǎo)生長(zhǎng)法制備. 金種子溶液的制備:將50μL質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的四氯金酸和74μL質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的檸檬酸鈉加入到9.875mL的超純水中,快速攪拌1min. 加入冰的150μL0.01mol/L硼氫化鈉,再繼續(xù)攪拌1min并且靜置,得到金種子溶液. 生長(zhǎng)溶液的制備:將28.5mL0.01mol/L十六烷基三丁基溴化銨、1.2mL0.01mol/L四氯金酸、60μL0.01mol/L硝酸銀、400μL0.1mol/L抗壞血酸在燒瓶中融化. 將30μL種子溶液注入生長(zhǎng)溶液中形成混合溶液,混合溶液以6 000r/min離心10min后,將其放置在65 ℃的烘箱中10h. 當(dāng)金納米雙錐在溶液中長(zhǎng)期穩(wěn)定分布則制成金納米雙錐溶液,將金納米雙錐溶液均勻旋涂到平板基質(zhì)上,在室溫下緩慢晾干最終形成金納米雙錐可飽和吸收體.
圖1顯示的是金納米雙錐可飽和吸收體的透射電子顯微鏡圖(TEM). 圖2為金納米雙錐穩(wěn)定分布的溶液. 圖3為實(shí)驗(yàn)制備的金納米雙錐可飽和吸收體的縱向表面等離子吸收光譜,金納米雙錐可飽和吸收體的縱向表面等離子吸收峰在1 265nm附近且在1.3μm波長(zhǎng)處,仍處于較高吸收水平,所以基于金納米雙錐可飽和吸收體在1.3μm波段處進(jìn)行調(diào)Q鎖模操作是可行的. 利用自己搭建的Nd∶YVO4皮秒鎖模脈沖激光器(中心波長(zhǎng)為1 342nm,脈沖寬度為18ps,重復(fù)頻率為75.68MHz)測(cè)量了材料的非線性飽和吸收特性.
圖1 金納米雙錐顆粒的透射電子顯微鏡圖
圖2 金納米雙錐溶液
圖3 縱向表面等離子體吸收光譜
圖4給出了金納米雙錐可飽和吸收體的透射系數(shù)與入射光強(qiáng)度的關(guān)系,由圖4可以看出當(dāng)激光功率達(dá)到750mW/cm2時(shí),透射系數(shù)達(dá)到89%左右,且繼續(xù)增加照射光強(qiáng)度,透射系數(shù)基本不變,這是材料對(duì)于激光的吸收達(dá)到飽和引起的,由此可以計(jì)算出制備的金納米雙錐材料調(diào)制深度約為10%.
本實(shí)驗(yàn)制備的金納米雙錐可飽和吸收體,表現(xiàn)出2個(gè)表面等離子體共振峰,與橫向的表面等離子體共振峰相比,縱向表面等離子體共振峰可通過長(zhǎng)徑比進(jìn)行調(diào)節(jié),在結(jié)構(gòu)上沿著五角形的基底向兩端延伸出2個(gè)尖銳的頂點(diǎn),相比于兩端較為光滑的金納米棒,金納米雙錐會(huì)產(chǎn)生更強(qiáng)的局域表面等離子共振電磁場(chǎng)[17]. 研究結(jié)果表明,通過改變金納米雙錐的長(zhǎng)徑比可實(shí)現(xiàn)其局域表面等離子共振(LSPR)的可調(diào)諧性,所以金納米雙錐可應(yīng)用于不同波段實(shí)現(xiàn)調(diào)Q或鎖模脈沖激光運(yùn)轉(zhuǎn).
圖4 金納米雙錐飽和吸收體的非線性透射系數(shù)隨入射光強(qiáng)的變化
根據(jù)ABCD定理,設(shè)計(jì)了五鏡折疊激光諧振腔(如圖5所示),實(shí)現(xiàn)LD泵浦Nd∶GdVO4晶體1.3μm波段調(diào)Q鎖模激光運(yùn)轉(zhuǎn).
圖5 調(diào)Q鎖模Nd∶GdVO4激光實(shí)驗(yàn)裝置圖
泵浦源為光纖耦合輸出的半導(dǎo)體激光器,工作中心波長(zhǎng)808nm,最大輸出功率30W, 光纖芯徑400μm, 數(shù)值孔徑0.22. 通過1∶0.8的聚焦耦合透鏡系統(tǒng),將泵浦光耦合進(jìn)入激光晶體中. 實(shí)驗(yàn)所用晶體為Nd∶GdVO4晶體,Nd3+原子數(shù)分?jǐn)?shù)為0.5%,尺寸為3mm×3mm×7mm(7mm為通光方向長(zhǎng)度). 將晶體用銦箔包裹并置于銅制水冷熱沉中,通過循環(huán)水將晶體溫度控制在12 ℃,以驅(qū)除實(shí)驗(yàn)過程中晶體上產(chǎn)生的熱. 輸入鏡M1為平鏡,前表面鍍有808nm高透膜(T>85%),后表面鍍有1 342nm高反膜(R>99.8%). 折疊鏡M2,M3和M4均為凹面鏡,曲率半徑分別為200nm,800nm和500nm,均鍍有1 342nm高反射膜. 輸出鏡M5為鍍有對(duì)1 342nm透過率為4%的平面鏡. 激光腔長(zhǎng)的各段長(zhǎng)度分別為d1=85mm,d2=465mm,d3=1 170mm,d4=262mm,總的腔長(zhǎng)為1.982m. 輸入鏡M1緊貼晶體,輸出鏡M5緊貼金納米雙錐飽和吸收體. 采用ABCD矩陣計(jì)算可得輸出鏡位置的激光光斑直徑約為85μm.
實(shí)驗(yàn)首先研究了Nd∶GdVO4的連續(xù)激光特性(不放置金納米雙錐可飽和吸收體),在連續(xù)激光的實(shí)驗(yàn)中輸出功率隨晶體吸收泵浦功率變化曲線如圖6所示. 晶體吸收泵浦功率在0.914~6.16W范圍內(nèi)變化時(shí),輸出功率隨吸收泵浦功率增加而增加,當(dāng)吸收泵浦功率為6.16W時(shí)得到最大連續(xù)光輸出功率884mW,對(duì)應(yīng)的斜效率為17.13%。
圖6 調(diào)Q鎖模輸出功率和激光連續(xù)輸出功率隨泵浦功率的變化曲線
隨后進(jìn)行調(diào)Q鎖模實(shí)驗(yàn),將金納米雙錐可飽和吸收體放入五鏡折疊腔內(nèi),緊貼輸出鏡(此處光斑最小,對(duì)應(yīng)最高的激光功率密度)調(diào)節(jié)至最佳位置,實(shí)現(xiàn)了調(diào)Q鎖模脈沖激光輸出. 圖6也給出了調(diào)Q鎖模激光平均輸出功率與泵浦功率的關(guān)系曲線,注入的泵浦功率為1.39 ~5.162W時(shí),測(cè)量了調(diào)Q脈沖激光輸出的平均功率[激光功率計(jì)采用以色列OPHTR(30A-SH-V1)],輸出功率從5mW增至368mW,對(duì)應(yīng)的斜效率為10.07%. 注入功率為5.162W時(shí)獲得最大平均輸出功率368mW.
使用Tektronix公司生產(chǎn)的帶寬為1GHz的數(shù)字示波器(TektronixDPO4054,USA)和上升時(shí)間為175ps的快速光電探測(cè)器(EOTET-3000)測(cè)量脈沖激光調(diào)Q包絡(luò)的脈沖寬度和鎖模脈沖的重復(fù)頻率. 圖7為掃描速率分別為1μs/div和20ns/div時(shí),在注入功率為5.162W下,示波器分別顯示的調(diào)Q鎖模的Q包絡(luò)和包絡(luò)展開后的鎖模波形. 從圖7中可以看出,此時(shí)的調(diào)Q包絡(luò)脈沖寬度為1 770ns. 調(diào)Q包絡(luò)下鎖模脈沖重復(fù)頻率為75.4MHz,與諧振腔長(zhǎng)度計(jì)算值吻合.
圖7 泵浦功率為5.162 W時(shí)調(diào)Q鎖模脈沖示波器波形圖
在注入功率超出5.162W時(shí),調(diào)Q鎖模脈沖開始不穩(wěn)定,繼續(xù)增加泵浦功率調(diào)Q鎖模脈消失,主要原因可能是飽和吸收體不夠成熟,抗損傷閾值較低,有望在以后的實(shí)驗(yàn)中進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn),結(jié)合諧振腔的優(yōu)化設(shè)計(jì),連續(xù)波鎖模激光的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)值得期待.
通過控制金納米雙錐的SPR峰成功制備了1.3μm波段的可飽和吸收體. 采用五鏡折疊腔設(shè)計(jì),將金納米雙錐(Au-NBPs)作為可飽和吸收體,實(shí)現(xiàn)了激光二極管抽運(yùn)Nd∶GdVO4晶體的1.3μm波段被動(dòng)調(diào)Q鎖模脈沖激光運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)注入功率為5.162W時(shí),調(diào)Q鎖模的平均輸出功率為368mW,調(diào)Q包絡(luò)內(nèi)鎖模脈沖重復(fù)頻率75.4MHz. 金納米雙錐作為新型可飽和吸收體用來(lái)獲得1.3μm波段全固態(tài)脈沖激光的可行性得到了有效驗(yàn)證.
[1] 姜海林,鄒繼偉,聶勁松. 1.319μm激光應(yīng)用及研究進(jìn)展[J]. 光電技術(shù)應(yīng)用,2006,21(4):1-3.
[2] 蔣光偉,李正佳,朱長(zhǎng)虹,等. 62 W連續(xù)波1.32 μm Nd3+∶YAG激光器[J]. 光電子·激光,1998,9(5):434-435,438.
[3] 羅售余,齊開國(guó),張?jiān)雒?等. 1.3 μm Nd3+∶YAG脈沖激光器的特性與設(shè)計(jì)[J]. 中國(guó)激光,1994,21(10):778-780.
[4] Cai Wei, Jiang Shouzhen, Xu Shicai, et al. Graphene saturable absorber for diode pumped Yb∶Sc2SiO5mode-locked laser [J]. Optics & Laser Technology, 2015,65:1-4.
[5] Zhu Hongtong, Liu Jie, Jiang Shouzhen, et al. Diode-pumped Yb, Y∶CaF2laser mode-locked by monolayer graphene [J]. Optics & Laser Technology, 2015,75:83-86.
[6] Cai Wei, Li Yaqi, Zhu Hongtong, et al. Performance of chemical vapor deposition fabricated graphene absorber mirror in Yb3+∶Sc2SiO5mode-locked laser [J]. Optical Engineering, 2014,53(12):126103.
[7] 程晨,魏加峰,劉博文,等. 基于氧化石墨烯的鎖模激光實(shí)驗(yàn)[J]. 物理實(shí)驗(yàn),2014,34(1):1-4.
[8] Yan Shancheng, Wang Bojun, Wang Zhulan, et al. Supercritical carbon dioxide-assisted rapid synthesis of few-layer black phosphorus for hydrogen peroxide sensing [J]. Biosensors and Bioelectronics,2016,80:34-38.
[9] Chu Zhaozheng, Liu Jie, Guo Zhinan, et al. 2 μm passivelyQ-switched laser based on black phosphorus [J]. Optical Materials Express, 2016,6(7):2374-2379.
[10] 許陽(yáng),康喆,賈志旭,等. 基于金納米棒可飽和吸收體的被動(dòng)調(diào)Q摻鉺光纖激光器[J]. 發(fā)光學(xué)報(bào),2013,34(12):1631-1635.
[11] 黃海濤,李敏,金琳,等. 金納米棒飽和吸收體1 μm被動(dòng)調(diào)Q固體激光器[J]. 中國(guó)激光,2017,44(7):0703021-1-0703021-5.
[12] Zhang Huannian, Liu Jie. Gold nanobipyramids as saturable absorbers for passivelyQ-switched laser generationin the 1.1 μm region [J]. Optics Letters, 2016,41(6):1150-1152.
[13] Zhang H N, Li B W, Liu J. Gold nanobipyramidQ-switched Nd∶LGGG eye-safe laser operating at 1423.4 nm [J]. Applied Optics, 2016, 55(26):7351-7354.
[14] Kang Z, Xu Y, Zhang L, et al. Passively mode-locking induced by gold nanorods in erbium-doped fiber lasers [J]. Applied Physics Letters, 2013,103(4):041105.
[15] Jiang T, Xu Y, Tian Q, et al. PassivelyQ-switching induced by gold nanocrystals [J]. Applied Physics Letters, 2012,101(15):151122.
[16] Kang Zhe, Guo Xingyuan, Jia Zhixu, et al. Gold nanorods as saturable absorbers for all-fiber passivelyQ-switched erbium-doped fiber laser [J]. Optical Materials Express, 2013,3(11):1986-1991.
[17] Niu Caixia, Song Quanwei, He Gen, et al. Near-infrared-fluorescent probes for bioapplications based on silica-coated gold nanobipyramids with distance-dependent plasmon-enhanced fluorescence [J]. Analytical Chemistry, 2016,88(22):11062-11069.
1.3μmQ-switchedmode-lockedlaserbasedongoldnano-bipyramidsassaturableabsorbers
HAN Li-xue-song, CHU Zhao-zheng, LI Tang-meng, LIU Jie
(School of Physics and Electronics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)
Gold nano-bipyramids (Au-NBPs) were synthesized by seed-mediated growth method. Five-mirror fold cavity was designed and demonstrated that gold nano-bipyramids could be used as saturable absorbers for LD-pumpedQ-switched mode-locked plus laser in 1.3 μm region. For a pump power of 5.162 W, the average output power was 368 mW with a minimumQ-switched envelope pulse width 1 770 ns and maximum mode-locked repetition rate 75.4 MHz.
solid-state laser; 1.3 μmQ-switched mode-locked; Au-NBPs; Nd∶GdVO4crystal
TN248.1
A
1005-4642(2017)10-0006-04
[責(zé)任編輯:任德香]
2017-05-06;修改日期2017-07-08
山東師范大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(No.201610445178);國(guó)家自然科學(xué)基金資助(No.61475089)
韓李雪松(1997-),女,山東淄博人,山東師范大學(xué)物理與電子科學(xué)學(xué)院2014級(jí)本科生.
劉 杰(1963-),女,山東濟(jì)南人,山東師范大學(xué)物理與電子科學(xué)學(xué)院教授,學(xué)士,主要從事全固態(tài)激光技術(shù)和非線性光學(xué)等方面的教學(xué)和研究.