摘 要 利用波长为532 nm 的皮秒脉冲激光, 研究了掺Er3+ 玻璃的光限幅特性和反饱和吸收。当入射功率不断增加且超过一定阈值时, 透射功率不再随着入射功率快速增大, 而是逐渐趋向于较稳定状态, 从而实现了对强激光的光限幅效应。进一步利用布居速率方程讨论了其机制并给出了激发态的吸收截面, 结果表明激发态吸收是其主要的光限幅机理。
随着高灵敏、快响应光电探测器的普遍应用, 迫切需要研制出一些光限幅器来保护这些精密仪器[ 13] , 由于光限幅器的工作原理是基于材料的非线性光学特性, 所以选择合适的材料并研究它的光学非线性特性是非常重要的课题。近年来, 人们研究的光限幅材料已经从半导体材料扩展到高分子有机化合物[49] 。然而却很少有人对掺稀土玻璃的光限幅特性进行研究。掺稀土的重金属玻璃具有较高的光学非线性[1012] , 很有可能成为合适的光限幅器材料, 所以有必要对这些材料的非线性性质进行研究。最近已有在掺Nd3+ 的重金属玻璃中观测到了光限幅效应的报道[13] , 但尚未见有人报导掺Er3+ 玻璃的光限幅效应。本文中研究了掺Er3+ 重金属玻璃的非线性吸收特性, 分别观测到光限幅效应和反饱和吸收过程, 同时利用布居速率方程讨论了其机制并给出了激发态的吸收截面, 从而阐述了激发态吸收是其主要的光限幅机理。