Shenzhen University Professor Zhang Han Teamarbeit und Nanjing University Professor Zeng Hyperion Team, Forschung in Ultra Photonik weniger Schicht TiS2 -Nanoschichten wichtige Fortschritte erzielt. Die Forscher von der Kolloidchemie Methoden für weniger eine einheitliche Form, geringe Größe Verteilung vorbereiten Schicht aus Titandisulfid Nanoschicht nach Femtosekunden Laserabtastsystem Z getestet Nanoschicht Titandisulfid nichtlineare optische Antwort von 400nm bis 1930nm Breitband hat. Obwohl die zweidimensionale Material Graphen Bandgap-Struktur mit Null, experimental es zeigt an, dass, wenn die Anzahl der Schichten ist etwa 10 Schichten, Titandisulfid ein höheres Verhältnis von Graphen (6,2%) des Modulationsgrades (18%) in einem Kommunikationswellenlängenband. experimentell gemessener Sättigung und Intensität (9,91 ± 0,32) MW / cm2, ebenfalls höher als die Festigkeit des Graphens 0,61 MW / cm2, um das Anwendungsgebiet und die Eigenschaften des zweidimensionalen Materials weiter zu validieren, entworfen Forscher zwei Formen von Nanoschicht nichtlinearen photonische Bauelemente Titandisulfid, das heißt, mit Pigtails sättigbaren Absorberstruktur und die Mikronanofaserverbundstruktur. nach den experimentellen Anforderungen werden die frühere ultra~~POS=TRUNC Faserlaser angewandt wird, eine Mittenwellenlänge von 1569,5 nm zu erzielen, 1 Hohe Stabilität modengekoppelten Pulsausgangssequenz .04 ps Impulsbreite. Kreative letzteren des gleichen Mechanismus der Absorption unter Verwendung Übertragungsprozess einen Impulsrauschunterdrückungseffekt zu erreichen, das heißt, alle optischen Schwellen Experimente zeigen, dass, basierend auf zwei Schichten weniger all-optische Schwellwerteinrichtung Nanoschicht Titansulfid-shot-Impuls von 1,9 dB bis 10,68 dB erhöht werden kann, und innerhalb von 80 Minuten eines stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten. die Ergebnisse zeigen, daß überlegene Titandisulfid ultraschnellen photonische Eigenschaften.
(: 10.1002 / adom.201701166 DOI) als auf dem Cover des Papiers Diese Arbeit wurde in Advanced Optical Materials veröffentlicht.