超快脉冲在非线性成像和显微镜[1,2]、材料加工[3]、太赫兹光谱仪[4]和超连续光谱生成[5]等方面具有广泛应用。自从1990年代开发出第一台超快激光器——Kerr透镜锁模Ti:蓝宝石激光器[6]后,科学家们对超快机制的兴趣大大增加。生成超短脉冲光源[7,8]的关键设备是饱和吸收体(SA)。由于其简单、经济的结构以及对激光器出色输出参数的重要影响,SA设备引起了科学家们的关注。在商业领域中,半导体SA镜(SESAMs)通常被用作SA[9,10],并且SESAMs在过去几十年里在固态激光器和光纤激光器中得到了快速发展。然而,SESAMs存在一些不足之处:无法在广泛的波长范围内锁模,存在狭窄的工作带宽、长恢复时间、调制深度困难和低光学损伤阈值等问题。因此,探索新的SA材料以实现超快脉冲是一项具有深远意义的任务。

Ultrafast pulses have extensive applications in nonlinear imaging and microscopy 12 material processing 3 terahertzspectrometers 4 and supercontinuum generation 5 Afterthe first ultrafast laser the Ke

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