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基于金納米棒可飽和吸收體的Nd:YSAG被動調Q激光器

2017-03-09 02:01:02張倩倩劉倩慧安珍妮李健
山東科學 2017年1期
關鍵詞:實驗

張倩倩, 劉倩慧,安珍妮,李健

(山東師范大學物理與電子科學學院,山東省光學與光子器件技術重點實驗室,山東 濟南 250014)

基于金納米棒可飽和吸收體的Nd:YSAG被動調Q激光器

張倩倩, 劉倩慧,安珍妮,李健*

(山東師范大學物理與電子科學學院,山東省光學與光子器件技術重點實驗室,山東 濟南 250014)

以新型金納米材料為可飽和吸收體,研究了LD端面泵浦的Nd:YSAG被動調Q激光器的激光輸出特性。實驗中通過調整金納米棒的長徑比等參數,成功地將金納米棒材料由表面等離子體共振引起的非線性吸收峰調控到Nd:YSAG激光的輸出波長1 062nm處,并成功獲得了穩定的被動調Q激光輸出,在泵浦功率為4.9W時,激光器的平均輸出功率為14mW, 此時,激光脈沖寬度為944.1ns,重復頻率100.1kHz。實驗結果表明,金納米材料在脈沖激光領域具有良好的應用前景。

Nd:YSAG; 金納米棒;被動調Q

Electronics,ShandongNormalUniversity,Jinan250014,China)

全固態激光器因其結構緊湊、效率高、壽命長和光束質量高等優點在工業加工領域、醫療領域、國防領域等方面得到了廣泛的應用。作為固態激光器的一個重要組成部分,調Q激光器因結構簡單、成本低等優點,一直以來都受到激光器研究人員的青睞。自調Q技術首次提出并被實驗驗證以來,不同的課題組分別提出多種調Q方法,固體調Q激光器正向著大功率、高峰值功率、超短脈沖寬度等目標不斷地發展進步。不同技術及實驗手段的革新,推動了固體激光器調Q技術的一次次突破性的進展。其中,被動調Q激光器無需外加的電子調Q開關器件,只需在激光諧振腔內放置可飽和吸收體,利用其對特定光的飽和吸收效應即可實現特定光的脈沖激光輸出。

作為被動調Q激光的重要組成部分,可飽和吸收體的發展一直受到研究者的重視。理想的可飽和吸收體應該具備超快的響應時間、較寬的吸收帶寬、較大的三階非線性系數以及較低的制備成本等特點。起初,在實驗中應用較為廣泛的有染料、色心材料、摻Cr4+的晶體等等。隨后,半導體可飽和吸收鏡、碳納米管、石墨烯又被應用到被動調Q技術中[1-4]。近幾年,貴金屬材料因其具有較大的三階非線性和皮秒級的反應時間,已經在各個領域得到了廣泛的應用,比如超快通訊、光學信息處理、全光學開關、光數據存儲器以及光限幅等[5-8]。金納米粒子由于其在光動力治療、生物傳感、超高分辨率成像等領域的廣泛應用,而受到研究者的關注,這些應用的實現主要依賴于金納米顆粒優越的物理性能,這種性能主要來源于其表面等離子體共振(SPR)[9-12]。

本文中,我們采用的是一種新的飽和吸收體——金納米棒。金納米材料由于其自身特有的光學性質,已經在生物醫療領域、信息存儲領域發揮了重要的作用。在光學領域,通過研究我們發現隨著金納米棒長徑比的改變,其表面等離激元共振峰的位置也會發生改變,因此,它具有可調諧的吸收峰,這使得,基于金納米棒可飽和吸收體的被動調Q激光器有望覆蓋可見波段到紅外波段。2012年Jiang等[13],以摻有羧甲基纖維素鈉的長徑比為6.8的金納米棒薄膜為飽和吸收體,以摻鉺光纖為增益介質,研制出脈沖寬度9.6μs,重復頻率為22.9kHz的調Q激光器。2013年Kang等[14]以長徑比為4.5的金納米棒薄膜為可飽和吸收體,以摻鐿石英光纖為增益介質,研制出波長為1 039nm的鎖模光纖激光器,其脈沖寬度為440ps,重復頻率為36.6MHz,平均功率為1.25mW。并換用長徑比為5的金納米棒薄膜,研制出波長為1 982nm的鎖模光纖激光器,脈沖寬度為4.02ps,重復頻率為37.49MHz,平均功率為6mW。2015年Huang等[15]通過將聲光調Q與金納米棒被動調Q相結合的方式,以Nd:YAG為增益介質,產生了脈沖寬度為120ns,重復頻率為5kHz的脈沖激光。在本文中,我們采用金納米棒為飽和吸收體,以Nd:YSAG晶體為增益介質,實現了被動調Q脈沖輸出。

1 實驗設計

現在,制備金納米棒的方法有反應性模板晶粒生長法、電化學增長法、光化學生長法和種子生長法等[16-21]。本文中用到的金納米材料采用的是種子生長法制備,此外,由于金納米顆粒的飽和吸收性由其SPR決定,金納米棒的飽和磁化強度也取決于納米棒的激發波長、形狀和尺寸等[22-24]。實驗中通過調控種子生長的時間等因素,從而控制金納米棒的長徑比等參數而成功將金納米材料的SPR吸收峰調控到1 062nm處。

圖1a為金納米棒的透射電鏡(transmissionelectronmicroscope,TEM)圖,通過TEM圖片可以看出金納米棒的分布較為均勻,樣品呈現出規則的棒狀,長度約65nm,直徑約9nm,長徑比約為6.75。圖1b是長徑比為6.75的金納米棒的吸收譜。從吸收譜線可以看出,該金納米棒在518nm波長附近存在一個橫向表面等離子激元共振吸收峰,在1 062nm波長附近存在一個縱向表面等離子激元共振吸收峰。因此,用該金納米材料做可飽和吸收體而實現Nd:YSAG的被動激光輸出是合適的。

實驗裝置如圖2所示。采用輸出波長為808nm的LD作為泵浦源,泵浦源輸出功率是30W, 數值孔徑為0.22 芯徑 800μm。經過耦合透鏡組準直聚焦后,端面抽運Nd:YSAG晶體。晶體尺寸為4mm×4mm×8mm,Nd3+摻雜質量分數為0.6%(沒有鍍膜)。實驗中對Nd:YSAG晶體采用水冷降溫。本實驗的諧振腔采用超短的平-凹腔結構,腔長為2.3cm。其中,M1是半徑為2 000mm的凹面鏡,左側S1面鍍有808nm的增透膜,右側S2面鍍有1 020nm~1 300nm的高反膜和808nm的增透膜。M2是對波長為1 064nm激光的透過率為10%的平鏡。本實驗被動調Q所采用的飽和吸收體是金納米棒薄膜,將帶有金納米棒薄膜的玻璃片緊貼輸出鏡放置。輸出的光用ET-3000接收,輸入到型號為“TDS5104 1G5GS”的示波器中,觀察脈沖波形,并用功率計測量激光功率。

圖1 金納米棒可飽和吸收薄膜的TEM圖和相應的吸收光譜Fig.1 TEM image and the absorption spectrum of the Au Nano-rod SA.

圖2 Nd:YSAG激光器的實驗裝置圖。Fig.2 Experimental setup of the Nd:YSAG laser

2 實驗數據分析

圖3是Nd:YSAG激光器的輸出激光光譜,通過光譜分析儀器得到的數據可以看出,在808nm泵浦下,得到1 062nm的激光輸出。由于諧振腔對其他躍遷波長的高損耗設計,實驗中沒有發現其他波長的激光躍遷出現。

圖3 Nd:YSAG激光器的輸出激光光譜Fig.3 The output spectrum of the Nd:YSAG laser

當腔內未加入金納米棒飽和吸收體時,我們研究了在808nm泵浦下產生的1 062nm連續光的輸出特性,如圖4所示。圖4反應了隨著輸入功率的增加,輸出功率和光-光轉化率的變化情況,該激光器的閾值功率為2.2W。隨著輸入功率的增加,輸出功率呈線性增加。最大輸出功率為3.32W,此時相應的光-光轉化率為25.54%。由于實驗中所用到的Nd:YSAG晶體并沒有鍍膜,后期的實驗中如果對晶體鍍1 062nm的高透膜,相信可以獲得更高的激光功率輸出和更高的光-光轉換效率。為了保護激光晶體,實驗中最大的泵浦功率為13W,但是此時由圖4可以看出激光的輸出功率并沒有達到飽和狀態,如果增加泵浦功率,應該可以得到更大的輸出功率。

圖4 連續光的輸出功率和光-光轉換效率Fig.4 Output power and conversion efficiency versus the pumping power.

將金納米棒薄膜緊貼輸出鏡插入諧振腔內,當輸入功率達到4.9W時產生了穩定的調Q脈沖串,如圖5所示,脈沖功率為14mW。從圖5中可以看出,此時所產生的脈沖的重復頻率是100.1kHz,相應的單脈沖寬度為944.1ns。此時的單脈沖能量為1.4×10-4mJ,峰值功率為0.14W。當輸入功率增加時,可以發現脈沖串的脈寬變窄,重復頻率變大。但當輸出功率超過5.8W時便不再有脈沖串出現,此時由于功率過高,金納米材料出現熱凝聚現象而使得飽和吸收特性降低,進而使金納米棒薄膜不能正常工作。所以保證金納米材料的穩定性是以后研究的重要課題。

圖5 泵浦功率為4.9 W時的脈沖串和單脈沖圖Fig.5 A typical pulse train achieved from Q-switched operation at a pulse repetition rate of 101.1 kHz with pump power of 4.9 W.

3 總結

本文研究了基于新型金納米材料的Nd:YSAG被動調Q激光器的輸出特性,實驗中得到了穩定的調Q激光輸出。獲得的最大的輸出功率為14mW,此時的最小脈沖寬度為944.1ns,實驗結果充分驗證了金納米材料做為可飽和吸收體而獲得脈沖激光的可行性。后期的實驗中,將對激光器輸出功率的提升及金納米材料的穩定性等方面進行進一步的實驗和理論研究。

[1]LIUHH,CHOWKK,YAMASHITAS,etal.Carbon-nanotube-basedpassivelyQ-switchedfiberlaserforhighenergypulsegeneration[J].OptLaserTechnol, 2013, 45:713-716.

[2]DONGB,HUJ,LIAWCY,etal.Wideband-tunablenanotubeQ-switchedlowthresholderbiumdopedfiberlaser[J].ApplOpt, 2011, 50(10): 1442-1445

[3]WANGZ,ZHUS,CHENY,etal.MultilayergrapheneforQ-switchedmode-lockingoperationinanerbium-dopedfiberlaser[J].OptCommun, 2013, 300: 17-21.

[4]LIUJ,XUJ,WANGP.Graphene-basedpassivelyQ-switched2umthulium-dopedfiberlaser[J].OptCommun,2012,285(24); 5319-5322.

[5]FILHOELF,SILVARB,FILHORGS,etal.High-ordernonlinearityofsilica-goldnanoshellsinchloroformat1560nm[J].OptExpress, 2010,18:21636-21644.

[6]WANGK,LONGH,FuM,etal.Size-relatedthird-orderopticalnonlinearitiesofAunanoparticlearrays[J].OptExpress, 2010, 28(13):13874-13879.

[7]SEOJT,YANGQ,KIMWJ,etal.OpticalnonlinearitiesofAunanoparticlesandAu/Agcoreshells[J].OptLett, 2009,34(3):307-309.

[8]POLAVARAPUL,MAMIDALAV,GUANZP,etal.HugeenhancementofopticalnonlinearitiesincoupledAuandAgnanoparticlesinducedbyconjugatedpolymers[J].ApplPhysLett, 2012,100(2): 023106.

[9]VIGDERMANL,KHANALBP,ZUBAREVER.Functionalgoldnanorods:Synthesis,self-assembly,andsensingapplications[J].AdvMater, 2012, 24(36): 4811-4841.

[10]CHENHJ,SHAOL,LIQ,etal.Goldnanorodsandtheirplasmonicproperties[J].ChemSocRev, 2013, 42(7): 2679-2724.

[11]VANKAYALAR,HUANGY,KALLURUP,etal.Firstdemonstrationofgoldnanorods-mediatedphotodynamictherapeuticdestructionoftumorsvianearinfra-redlightactivation[J].Small, 2014, 10(8):1612-1622.

[12]邵磊, 阮琦鋒, 王建方, 等. 局域表面等離激元[J]. 物理, 2014, 43(05): 290-298.

[13]JIANGT,XUY,TIANQJ,etal.PassivelyQ-switchinginducedbygoldnanocrystals,[J].ApplPhysLett, 2012,101(15): 151122.

[14]KANGZ,GUOX,JIAZ,etal.Goldnanorodsassaturableabsorbersforall-fiberpassivelyQ-switchederbium-dopedfiberlaser[J].OpticalMaterialsExpress, 2013, 3(11): 1986-1991.

[15]HUANGHT,LIM,WANGL,etal.Goldnanorodsassingleandcombinedsaturableabsorbersforahigh-energy-switchedNd:YAGsolid-statelaser[J].IEEEPhotonicsJournal, 2015, 7(4):1-10.

[16]FOSSCA,HORNYAKGL,STOCKERTJA.Opticalpropertiesofcompositemembranescontainingarraysofnanoscopicgoldcylinders[J].JPhysChem, 1992, 96(19):7497-7499

[17]MARTINCR.Membrane-basedsynthesisofnanomaterials[J].ChemMater, 1996, 8(8):1739-1746.

[18]YUYY,CHANGSS,LEECL,etal.Goldnanorods:electrochemicalsynthesisandopticalproperties[J].JPhysChemB, 1997, 101(34): 6661-6664.

[19]KIMF,SONGJH,YANGP.Photochemicalsynthesisofgoldnanorods[J].JAmChemSoc, 2002, 124(48): 14316-14317.

[20]JANANR,GEARHEARTL,MURPHYCJ.Seed-mediatedgrowthapproachforshape-controlledsynthesisofspheroidalandrod-likegoldnanoparticlesusingasurfactanttemplate[J].AdvMater, 2001, 13(18): 1389-1393.

[21]NIKOOBAKHTB,EL-SAYEDMA.Preparationandgrowthmechanismofgoldnanorods(NRs)usingseed-mediatedgrowthmethod[J].Chem.Mater, 2003, 15(10): 1957-1962.

[22]WUHY,CHUHC,KUOTJ,etal.Seed-mediatedsynthesisofhighaspectratiogoldnanorodswithnitricacid[J].ChemMater, 2005, 17(25): 6447-6451.

[23]KANGZ,XUY,ZHANGL,etal.Passivelymode-lockinginducedbygoldnanorodsinerbium-dopedfiberlasers[J].AppliedPhysicsLetters, 2013, 103(4): 041105.

[24]FAND,MOUC,BAIX,etal.PassivelyQ-switchederbium-dopedfiberlaserusingevanescentfieldinteractionwithgold-nanospherebasedsaturableabsorber[J].Opticsexpress, 2014, 22(15): 18537-18542.

Nd:YSAGpassivelyQ-switchedlaserusingAuNano-rodassaturableabsorber

ZHANGQian-qian,LIUQian-hui,ANZhen-ni,LIJian*

(ShandongProvincialKeyLaboratoryofOpticsandPhotonicDevice,SchoolofPhysicsand

∶Inthispaper,basedonAuNano-rodsaturableabsorber(SA),lasercharacteristicsofLDend-pumpedpassivelyQ-switchedNd:YASGlaserweredemonstrated.Bycontrollingthelength-diameterratiooftheNano-rod,thelongitudinalsurfaceplasmonresonance(SPR)absorptionpeakwaslocatedat1 062nm.Therefore,passivelyQ-switchingcouldbeachievedbyusingthem.Furthermore,stablepassiveQ-switchedpulseswithanaverageoutputpowerof14mWwasobtainedatthepumppowerof4.9W.Theminimumpulsewidthof944.1nswasachievedatthepulserepetitionrateof100.1kHz.TheexperimentalresultsprovethatAuNano-rodisapromisingSAforsolid-statelasers.

∶Nd:YSAGcrystal;AuNano-rod;passivelyQ-switched

10.3976/j.issn.1002-4026.2017.01.018

2016-09-06

國家自然科學基金(61205174)

張倩倩(1991—),女,碩士研究生,研究方向為全固態激光器件。E-mail:794791256@qq.com

*通信作者,李健(1963—),男,教授,研究方向為全固態激光器件與非線性光學。E-mail:lijian@sdnu.edu.cn

TN

A

1002-4026(2017)02-0109-06

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