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    Citas

    Título
    Compact Q-switched vortex waveguide laser modulated by buried Ag nanoparticles in SiO2
    Autor(es)
    Sun, Wenqing
    Liu, Fengqin
    Guan, Jing
    Romero, Carolina
    Vázquez de Aldana, Javier R.USAL authority ORCID
    Ren, Feng
    Jia, Yuechen
    Sun, Xiaoli
    Chen, Feng
    Palabras clave
    Plasmonic nanoparticles
    Localized surface plasmon resonance effect
    Nonlinear optical response
    Nd:YAG waveguide
    Q-switched vortex laser
    Fecha de publicación
    2024-12
    Editor
    Elsevier
    Citación
    Sun, W., Liu, F., Guan, J., Romero, C., Aldana, J. R. V. de, Ren, F., Jia, Y., Sun, X., & Chen, F. (2024). Compact Q-switched vortex waveguide laser modulated by buried Ag nanoparticles in SiO2. Optics & Laser Technology, 179, 111394. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.111394
    Resumen
    [EN]Vortex beam, particularly pulsed vortex laser, has expanded the potential applications in optics due to their unique wave-front phase structure and the determined photon orbital angular momentum. In this study, we present a novel approach including the integration of fused silica embedded with silver nanoparticles (Ag:SiO2) into the Nd:YAG waveguide platform for achieving nanosecond vortex pulses. Using a spiral phase plate for in-cavity phase modulation, we successfully demonstrate a Q-switched vortex laser with a high repetition rate in the megahertz range and short pulse width in the nanosecond regime. Additionally, we conduct a comprehensive analysis of the near-field distributions of Ag nanoparticles with varying sizes and distributions using COMSOL simulation. This study exemplifies the integration of silica-based photonic elements for realizing a high-stability and cost-effective nanosecond vortex laser system.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/159518
    ISSN
    0030-3992
    DOI
    10.1016/j.optlastec.2024.111394
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2024.111394
    Collections
    • ALF. Artículos [340]
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    Files in this item
    Nombre:
    Sun et al. - 2024 - Compact Q-switched vortex waveguide laser modulate.pdf
    Tamaño:
    6.444Mb
    Formato:
    Adobe PDF
    Descripción:
    Artículo principal
    Thumbnail
    FilesOpen
     
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    AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    2024 © UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
     
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