任意の幾何学のトポロジック空洞における非相互レーシング
Babak Bahari1, Abdoulaye Ndao1, Felipe Vallini1
1Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA.
まとめ
統合フォトニクスのための 新しいトポロジカル・キャビティを開発しました これらの装置は,高度な光学回路の伝統的な共鳴腔の限界を克服して,堅牢で片道的な光輸送を可能にします.
科学分野:
- 光学について
- 凝縮物質物理学
- 光学工学
背景:
- 振動孔は波ベースの現象において基本的であるが,幾何学と相互性により光学デバイスの統合に制限がある.
- 現在の光学デバイスの設計は,従来の共振腔の固有特性によって制限されています.
研究 の 目的:
- 統合フォトニクスのために,幾何学的に独立した,非互換的なトポロジカルキャビティを設計する.
- トポロジカル・エッジ状態から特定の波導体出力への制御された放出を可能にする.
主な方法:
- 異なる境界特性を持つ光子構造を定義するためにトポロジカルインヴァリアントを使用した.
- これらの構造のインターフェイスで 設計された片方向の光学エッジ状態.
- 通信波長におけるこれらのトポロジカル・キャビティからのレーザリングを証明した.
主要な成果:
- 幾何学的に独立し,統合された非互換的トポロジカル・キャビティを達成した.
- 単方向のエッジ状態から選択された波導体出力に結合された刺激放出.
- 10デシベルを超える 隔離比を示した.
結論:
- トポロジカル・キャビティからのレーザリングの実験的な実証は,複雑なトポロジカルな回路への道を開きます.
- 古典的および量子的体制で光子の統合されたおよび堅牢な生成と輸送を可能にします.
- 先進的な光子の統合のための 伝統的な共鳴腔の基本的制限を克服します
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