Cependant, en raison de la structure de puits quantique inhérente aux matériaux de source lumineuse actuels (principalement InGaAs), qui limite la plage de longueurs d'onde de son fonctionnement, la plupart des sources lumineuses à impulsions ultra-courtes sont concentrées en dessous de 3 μm, ce qui limite la longueur d'onde à un grande mesure. ses applications ultérieures. Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l'Université Jiao Tong de Shanghai ont conçu un SESAM avec InAs et GaSb comme super-réseaux, et ont utilisé le fort couplage entre la bande interdite et le puits de potentiel pour modifier la longueur d'onde d'absorption saturable de la structure pour la faire fonctionner. La longueur d'onde est étendu à la plage de 3 ~ 5 μm.
Fig. Schéma de principe de la structure du nouveau SESAM et son diagramme de bande d'énergie
À l'aide du SESAM conçu, les chercheurs ont découvert expérimentalement que le laser à fibre Er:ZBLAN peut réaliser un fonctionnement de verrouillage de mode stable à long terme à une longueur d'onde de 3,5 μm, ce qui prouve non seulement que le laser peut "fournir des impulsions ultracourtes MIR stables à long terme ", mais valide également la fiabilité de SESAM. De plus, comme ce SESAM est une impulsion à bande étroite générée par des puits quantiques, il peut être appliqué aux lasers à fibre de fluorure, aux lasers à cristal et même aux lasers à semi-conducteurs dans la gamme spectrale 3â5 μm en ajustant les paramètres.
Les chercheurs ont également déclaré: "Le SESAM conçu a produit de nombreuses percées décisives au niveau du laser, modifiant complètement le développement des lasers à mode verrouillé ultrarapides." À l'avenir, il pourra être utilisé dans la spectroscopie infrarouge moyen et le diagnostic médical. champ.
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