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Dissulfeto de molibdênio esfoliado micromecanicamente depositado em fibra óptica para geração de pulsos ultracurtos

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Previous issue date: 2016-08-01 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo / Fundo Mackenzie de Pesquisa / In this work, we describe the characterization, transfer process and fabrication of
mechanically exfoliated MoS2 (molybdenum disulfide) samples deposited on the
fiber facet and D-shaped fiber. The characterization of these samples was made
through Raman spectroscopy, making a mapping of the samples and analyzing
the frequency difference between the vibrational modes E2g e A1g, it is possible
to determine the number of layers to be transferred. Also, it was required
to prepare a layered substrate of PVA (polyvinyl alcohol) and PMMA (Polymethyl-
methacrylate), so that it was possible to remove the nanomaterial from
the glass substrate and deposit it on another surface. Furthermore, it was performed
control and alignment of the material with the core of the fiber, using
a stage XYZ and an optical microscope (10X lens). An application for the fabricated
samples was demonstrated through the generation of ultrashort pulses
in EDFL (Erbium-doped fiber lasers) and YDFL (Ytterbium-doped fiber lasers)
using them as saturable absorbers. The best results obtained were a pulse duration
of 810 femtoseconds and bandwidth of 4.09 nm using mechanically exfoliated
MoS2 on the fiber facet and pulse duration of 200 fs and bandwidth of 20,5 nm
on the D-shaped fiber. In the samples on the fiber facet was the presence of
NPR (Nonlinear Polarization Rotation) resulting in a hybrid effect. Results of
ultrashort pulses with mechanically exfoliated MoS2 have not yet been reported
in the literature. / Neste trabalho, foi realizada a caracterização, transferência e fabricação de amostras
de MoS2 (dissulfeto de molibdênio) esfoliado micromecanicamente depositado
na face transversal de uma fibra óptica e na superfície polida de uma fibra
de perfil D. A caracterização destas amostras foi feita por meio de espectroscopia
Raman, realizando um mapeamento das amostras e analisando a diferença entre
os picos dos modos vibracionais E2g e A1g, sendo possível determinar o número
de camadas a serem transferidas. Para realizar a transferência do material, foi
prepararado um substrato com camadas de PVA (álcool polivinílico) e PMMA
(Poli-metil-metacrilato), para que o nanomaterial fosse retirado do substrato de
vidro e depositado em outra superfície. Além disso, foi realizado o controle e o
alinhamento deste material com o núcleo da fibra, utilizando um estágio XYZ
e um microscópio óptico (lente de 10X). Como aplicação das amostras fabricadas,
foi demonstrada a geração de pulsos ultracurtos em EDFL (Erbium-doped
fiber lasers) e YDFL (Ytterbium-doped fiber lasers) utilizando-as como absorvedor
saturável. Os melhores resultados obtidos foram, a duração de pulso de 810
femtossegundos com largura de banda de 4,09 nm utilizando MoS2 esfoliado micromecanicamente
e depositado na face transversal da fibra e pulsos de 200 fs
e largura de banda de 20,5 nm depositado na superfície polida da fibra D. Nas
amostras na face transversal verificou-se a presença de NPR (Nonlinear Polarization
Rotation) ocasionando em um efeito híbrido de NPR com as amostras de
MoS2. Resultados de pulsos ultracurtos com MoS2 esfoliado micromecanicamente
ainda não foram reportados na literatura.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.mackenzie.br:tede/3222
Date01 August 2016
CreatorsAiub, Eduardo José
ContributorsSaito, Lúcia Akemi Miyazato, Matos, Christiano José Santiago de, Spadoti, Danilo Henrique
PublisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie, Engenharia Elétrica, UPM, Brasil, Escola de Engenharia Mackenzie (EE)
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie, instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie, instacron:MACKENZIE
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, info:eu-repo/semantics/openAccess

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