Copper Functionalized SnSe Nanoflakes Enabling Nonlinear Optical Features for Ultrafast Photonics

超短脉冲 光子学 非线性光学 材料科学 纳米技术 光电子学 非线性光学 非线性系统 化学工程 冶金 激光器 光学 物理 工程类 量子力学
作者
Ke Ren,Hualei Yuan,Zhongben Pan,Z.H. Li,Han Pan,Hongwei Chu,Dechun Li
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (38) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/advs.202401218
摘要

This study enhances the ultrafast photonics application of tin selenide (SnSe) nanoflakes via copper (Cu) functionalization to overcome challenges such as low conductivity and weak near-infrared (NIR) absorption. Cu functionalization enhances concentration, induces strain, and reduces the bandgap through Sn substitution and Sn vacancy filling with Cu ions. Demonstrated by density functional theory calculations and experimental analyses, Cu-functionalized SnSe exhibits improved NIR optical absorption and superior third-order nonlinear optical properties. Z-scan measurements and femtosecond transient absorption spectroscopy reveal better performance of Cu-functionalized SnSe in terms of nonlinear optical properties and shorter carrier relaxation times compared to pristine SnSe. Furthermore, saturable absorbers based on both SnSe types, when integrated into an erbium-doped fiber laser, show that Cu functionalization leads to a decrease in pulse duration to 798 fs and an increase in 3 dB spectral bandwidth to 3.44 nm. Additionally, it enables stable harmonic mode-locking of bound-state solitons. This work suggests a new direction for improving wide bandgap 2D materials by highlighting the enhanced nonlinear optical properties and potential of Cu-functionalized SnSe in ultrafast photonics.
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