陈晨 1,2,3许强 1,3,*孙锐 1,2张亚妮 1,4[ ... ]令维军 2
作者单位
摘要
1 宝鸡文理学院 物理与光电技术学院,陕西 宝鸡 721016
2 天水师范学院 激光技术研究所,甘肃 天水 741001
3 宝鸡市超快激光和新材料工程技术研究中心,陕西 宝鸡 721016
4 陕西科技大学 文理学院,陕西 西安 710021
采用垂直生长法制备的氧化石墨烯(Graphene oxide, GO)作为可饱和吸收体,利用典型“X”型折叠腔在全固态Tm:Lu3Al5O12(Tm:LuAG)陶瓷激光器中实现了调Q锁模运转。以790 nm激光二极管(Laser diode, LD)作为泵浦源,当泵浦功率大于8 W时,激光器进入稳定的调Q锁模状态。当输出镜透过率为5%时,连续光最高输出功率为714 mW,斜效率为4.94%。当泵浦达到16 W时,激光器最大输出功率为200 mW , 光谱中心波长为2024 nm,脉冲宽度约为695 ps,对应的锁模脉冲重复频率为108.7 MHz,调Q包络中锁模脉冲的调制深度接近100%。该2 μm超短脉冲激光器在生物医学和激光通讯等领域具有非常重要的应用。
Tm:LuAG陶瓷激光器 氧化石墨烯可饱和吸收体 调Q锁模 调制深度 Tm:LuAG ceramic laser graphene oxide saturable absorber Q-switched mode-locking modulation depth 
红外与激光工程
2021, 50(4): 20190563
孙锐 1,2陈晨 1,2令维军 1,*董忠 1,**[ ... ]许强 2
作者单位
摘要
1 天水师范学院激光技术研究所, 甘肃 天水 741001
2 宝鸡文理学院物理与光电技术学院, 陕西 宝鸡 721016
3 陕西科技大学文理学院, 陕西 西安 710021
采用双壁碳纳米管可饱和吸收体为锁模启动元件,在Tm∶LuAG激光器中实现了输出波长分别为2017 nm和2029 nm的双波长被动调Q锁模运转。该实验装置以可调谐掺钛蓝宝石激光器为抽运源,选用透过率为3%的输出耦合镜,当吸收功率大于2292 mW时,激光运转进入稳定调Q锁模状态。最大吸收抽运功率达到6.7 W时,调Q锁模输出功率为1.28 W,斜效率为22.39%,锁模脉冲的重复频率为102 MHz,对应的单脉冲能量为12.55 nJ。
激光器 Tm∶LuAG激光器; 可饱和吸收体 被动调Q激光器 双波长 
光学学报
2019, 39(12): 1214004
令维军 1,**孙锐 1,2陈晨 1,2张亚妮 2,3[ ... ]董忠 1,*
作者单位
摘要
1 天水师范学院激光技术研究所, 甘肃 天水 741001
2 宝鸡文理学院物理与光电技术学院, 陕西 宝鸡 721016
3 陕西科技大学文理学院, 陕西 西安 710021
采用反射式MoS2可饱和吸收体在Tm∶Lu3Al5O12激光器中实现了被动调Q锁模(QML)运转。以可调谐掺钛蓝宝石激光器为抽运源,结合低阈值腔设计,选用透射率为3%的输出镜获得525 mW的出光阈值。当吸收抽运功率达到1743 mW时,激光器处于稳定的被动调Q锁模运行状态。当最大抽运功率达到3.1 W时,激光器被动调Q锁模输出功率为306 mW,斜效率为14.3%,中心波长为2023 nm,对应的锁模脉冲序列的重复频率为106.4 MHz,最大的单脉冲能量为2.88 nJ,调制深度接近100%。结果表明,反射式MoS2可饱和吸收体在2 μm波段激光锁模中具有良好的应用前景。
激光器 Tm∶LuAG; MoS2可饱和吸收体 调Q锁模 调制深度 
中国激光
2019, 46(8): 0808002
作者单位
摘要
1 西安理工大学 材料学院, 西安 710048
2 宝鸡文理学院 物理与信息技术系, 陕西 宝鸡 721016
3 西北工业大学 理学院, 西安 710072
基于密度泛函理论, 采用第一性原理赝势平面波方法计算了Co、Cr单掺杂以及Co-Cr共掺杂金红石型TiO2的能带结构、态密度和光学性质. 计算结果表明: 纯金红石的禁带宽度为3.0 eV, Co掺杂金红石型TiO2的带隙为1.21 eV, 导带顶和价带底都位于G点处, 仍为直接带隙, 在价带与导带之间出现了由Co 3d和Ti 3d轨道杂化形成的杂质能级;Cr掺杂金红石型TiO2的直接带隙为0.85 eV, 在价带与导带之间的杂质能级由Cr 3d和Ti 3d轨道杂化轨道构成, 导带和价带都向低能级方向移动;Co-Cr共掺杂, 由于电子的强烈杂化, 使O-2p态和Ti-3d 态向 Co-3d 和 Cr-3d态移动, 使价带顶能级向高能级移动而导带底能级向低能方向移动, 极大地减小了禁带的宽度, 也是共掺杂改性的离子选择依据. 掺杂金红石型TiO2的介电峰、折射率和吸收系数峰都向低能方向移动;在E<2.029 eV的范围内, 纯金红石的ε2、k和吸收系数为零, 掺杂后的跃迁强度都大于未掺杂时的跃迁强度, Co-Cr共掺杂的跃迁强度大于Co掺杂及Cr掺杂, 说明Co、Cr共掺杂更能增强电子在低能端的光学跃迁, 具有更佳的可见光催化性能.
第一性原理 电子结构 光学性质 金红石型TiO2 Co-Cr共掺杂 First principle Electronic structures Optical properties Rutile TiO2 Co-Cr Co-doped 
光子学报
2014, 43(8): 0816002

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