江苏激光联盟陈长军导读:
二维三元过渡金属二卤化物(TMDC)由于其特殊的化学物理特性以及在纳米器件应用中的巨大潜力,已被纳米技术和材料科学领域的研究人员广泛研究。与以往基于二维材料可饱和吸收体的研究成果相比,本文提出的NbxRe(1x)s2基锁模光纤激光器具有更高的综合性能。
随着超高速激光的发明,非线性光学已成为近几十年来发展最快的科学领域之一。其中,光纤中光溶胶的形成和动力学引起了人们的广泛关注和研究。被动锁模光纤激光器被认为是产生光孤子的有前景的平台,也是研究其非线性动力学的有力工具。到目前为止,各种各样的孤子,如常规孤子、相似孤子、耗散孤子、束缚态孤子、暗孤子等已经在光纤激光器中形成和研究,依赖于光纤腔设计和参数选择。特别是,耗散性粒子更具吸引力,因为它们具有更大的脉冲能量,通常在净色散光纤激光腔中产生。事实上,由于轻微的双折射,两个正交偏振模在单模光纤中传播。以往的工作表明,光纤激光器中两个偏振模之间的非线性耦合可能导致矢量孤子的形成。更重要的是,被动锁模光纤激光器中的矢量孤子很有吸引力,因为它们为孤子动力学研究提供了一个试验台。
孤子变形的光谱、场自相关痕迹和能量演化。
相比之下,目前的商用SA,即半导体可饱和吸收镜(SESAM),显示出一些固有的缺点,如操作带宽窄、制造过程复杂和光纤兼容性差,这大大限制了进一步的应用。自石墨烯基光纤激光器首次问世以来,石墨烯因其超宽的波长吸收范围和快速的饱和恢复时间吸引了研究人员的注意。但在特定波长区域产生光学带隙的难度限制了它的进一步应用。拓扑内隔离器显示出弱光调制能力的缺点。由于热损伤阈值相对较低的弱点,金属有机框架或MXene在光子应用中受到限制。开展新型SAs的开发,提高其性能至关重要。
近年来,由两种过渡金属元素和一种硫族元素组成...
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