【摘 要】
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近年来,纳米晶体量子点(Nanocrystal quantum dots,QDs)由于其独特的量子尺寸效应而引起了人们的广泛关注。在近红外波带,研究表明:PbSe量子点的发光效率在IV-VI族中最高,此外,其粒子尺寸远小于其玻尔半径(46 nm),量子限域效应明显,团聚很难发生。因此,PbSe量子点得到了人们的更多关注。本文在实验上首次实现了基于钠铝硼硅酸盐玻璃的近红外PbSe量子点光纤放大器(Q
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近年来,纳米晶体量子点(Nanocrystal quantum dots,QDs)由于其独特的量子尺寸效应而引起了人们的广泛关注。在近红外波带,研究表明:PbSe量子点的发光效率在IV-VI族中最高,此外,其粒子尺寸远小于其玻尔半径(46 nm),量子限域效应明显,团聚很难发生。因此,PbSe量子点得到了人们的更多关注。本文在实验上首次实现了基于钠铝硼硅酸盐玻璃的近红外PbSe量子点光纤放大器(QDFA)。在钠铝硼硅酸盐玻璃基底中,通过优化熔融-退火法的热处理条件,制备得到了中心粒径为4.08-5.88 nm的PbSe量子点光纤。测量表明:量子点光纤有强烈的光致荧光谱并相当稳定。QDFA由量子点光纤、波分复用器(WDM)、隔离器(ISO)、抽运源(LD)等构成。实验表明:QDFA在1260-1380 nm区间实现了信号光的放大,增益波长区间与量子点的粒径大小有关。当输入信号光功率为-17 dBm时,输出信号光增益为16.4dB,-3 dB带宽达80 nm。实验观测到了明显的激励阈值现象和增益饱和现象。与常规的掺铒光纤放大器(EDFAs)以及少模掺铒光纤放大器(FMEDFAs)相比较,本文QDFA的激励阈值低、带宽宽、噪声小。本文实现的近红外PbSe量子点光纤放大器,首次实验证实了基于玻璃基底的量子点光纤放大器的可行性,为扩展通信波带以及工业应用提供了一种新的途径。
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