激光写成的镜子形状,用于开放式的光纤织物-佩罗特微空洞
Optics express
|June 29, 2023
概括
激光编写的形结构在光纤上创建可调节的微腔. 这些开放式的洞穴实现了高精度和质量因素,使新的实验可能性成为可能.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微腔对于各种光学应用是必不可少的,但制造它们具有所需的特性,特别是光纤上的微腔,仍然具有挑战性.
- 现有的方法在镜子设计和与光纤集成方面往往缺乏灵活性,这限制了它们在先进实验中的实用性.
研究的目的:
- 展示一种用于制造可调节的开放式访问微空洞的新方法,使用光纤端面上的激光编写结构.
- 描述这些微腔的性能,重点关注精致,质量因素和模式腰部.
- 探索激光编写镜像配置文件的潜力,用于多功能微腔设计.
主要方法:
- 使用激光写作技术在光纤端面上制造形半球结构.
- 将这些结构集成为镜子基板,形成可调节的开放式访问微腔.
- 微腔性能的表征,包括精致性,质量因子和模式腰部测量.
主要成果:
- 达到高达200的精致值,在整个稳定性范围内保持一致的性能.
- 在空洞稳定性极限附近达到1.5 × 10 4的峰值质量因子.
- 显示小模式腰部为2.3微米,导致Purcell因子约为2.5.
结论:
- 激光编写的形半球结构提供了一种灵活有效的方法,用于在光纤上创建高性能微腔.
- 获得的光学性能,包括高精度和质量因子,适用于需要良好的侧向光学接入或大镜子分离的实验.
- 这种技术为设计和实施各种科学应用的多功能微腔系统开辟了新的途径.


