超高速レーザーインスクリプションによって製造された,周波数変換された集積波導体レーザーです
Optics express
|February 18, 2026
まとめ
私たちは,異なった結晶を結合し,波導体を作成することによって,統合された,アラインメントフリーなレーザーソースを開発しました. この単体装置は,レーザーアプリケーションの効率的な周波数変換を実現します.
科学分野:
- 光学とフォトニック
- マテリアルサイエンス 材料科学
- レーザー技術 レーザー技術
背景:
- 統合フォトニクスは小型化と安定性を向上させます.
- 周波数変換は,様々なレーザー波長を生成するために不可欠です.
- 不同な光学材料を単体構造で組み合わせることは,製造の課題を提示します.
研究 の 目的:
- 単体波導体ベースの周波数変換レーザーソースを製造し,特徴づけること.
- Nd:YAGと周期的に極点化されたリチウムニオバートを結合することによって,アライナメントフリーな統合レーザーを実証する.
- 波導体幾何学の第二ハーモニック生成 (SHG) 性能への影響を調査する.
主な方法:
- Nd:YAGと周期的に極性化されたリチウムニオバートを,超高速レーザーマイクロウェルディングを使用して,融解シリカ基板に恒久的に結合する.
- 超高速レーザーインスクリプションによる,異なった結晶を横断する連続した二線波導体の製造.
- 808 nmでダイオードポンプで1064 nmでレーシング,その後532 nmでSHGを達成します.
主要な成果:
- 単体で,アラインメントのない周波数変換レーザーソースの製造に成功しました.
- 1064 nmでダイオードポンプレージングと532 nmまでSHGの実証.
- SHGのチューニング行動の分析,トラックの分離に基づいた収束,効率,モード構造のトレードオフを明らかにする.
結論:
- 開発されたモノリシック波導体レーザーソースは,周波数変換のための統合された,並べ替えのないソリューションを提供します.
- 波導体幾何学の最適化は,光学的閉じ込め,変換効率,モード品質のバランスをとるために重要です.
- 超高速レーザー処理により,異なった光学材料を精密に統合して,高度なレーザー機能を実現できます.
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