拉曼激光在矿微球中,通过辅助激光二极管进行热光学开/关开关
Elena A Anashkina1,2, Maria P Marisova1, Vitaly V Dorofeev1,3
1A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, 46 Ulyanov Street, Nizhny Novgorod 603950, Russia.
Micromachines
|September 28, 2023
概括
研究人员使用化玻璃微球在1.8微米处实现了拉曼激光. 他们展示了一种简单的热光学方法,使用辅助激光二极管来打开和关闭这种连贯光生成.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 光子微振解器是通过刺激拉曼散射产生连贯光的关键.
- 泰鲁里特玻璃提供高拉曼增益和频率转移,使其适合微型设备.
- 微振解器中的拉曼激光是发光研究的一个活跃领域.
研究的目的:
- 为了实验性地实现和控制在化玻璃微球中的拉曼激光.
- 为了研究拉曼生成的热光切换机制.
- 用理论模拟来支持实验发现.
主要方法:
- 制造一个60微米的化石玻璃微球,具有高的Q因子 (2.5 × 10^7).
- 使用1.54微米窄线激光器实现1.8微米的拉曼激光的实验设置.
- 热光控制使用辅助的405nm激光二极管切换拉曼激光开/关.
- 数值模拟微球中的温度分布和热频率转移.
主要成果:
- 在27.5 THz的频率转移下,在1.8μm实现了拉曼激光.
- 通过热光学控制证明了拉曼激光的强大,简单和经济有效的开/关.
- 实验结果被微球光学特征的理论模拟证实.
- 在数值模拟和实验观测之间显示出良好的一致性.
结论:
- 泰鲁里特玻璃微球通过刺激拉曼散射有效产生连贯光.
- 使用辅助激光的热光控制提供了一个切换拉曼激光的实用方法.
- 这项研究验证了矿微振解器在可调和可切换光源方面的潜力.


