在Si3N4微共振器中具有高转换效率的多功能八度横跨的单晶晶体
Optics express
|October 20, 2023
概括
研究人员展示了可调节的重复率的八度横跨的单晶晶体. 微共振器技术的进步为各种应用提供了广泛,连贯和可调节的芯片内光源.
科学领域:
- 非线性光学是一种非线性光学.
- 量子光学就是一个量子光学.
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 基于微共振器的单晶晶体是先进的非线性光学状态.
- 它们表现出具有宽距离的线的自我组织的时间脉冲,有望用于应用.
- 在实现宽频谱,可调节的重复率和高转换效率方面仍然存在挑战.
研究的目的:
- 为了确定性地生成跨越八度的多功能单体晶体.
- 为了研究这些单晶晶体的转换效率.
- 为了实现连贯,广泛和可调节的芯片内单晶晶体.
主要方法:
- 在微复原器中使用避免模式交叉.
- 特定模式合器的工程微腔设计.
- 通过优化合来研究单晶晶体转换效率.
主要成果:
- 实现了八度跨度单晶晶体的决定性生成.
- 证明了多功能重复率.
- 在特定设备中报告的转换效率超过50%.
结论:
- 避免模式交叉对于生成可调节的单晶晶体至关重要.
- 通过优化微腔设计和合,可以实现高转换效率.
- 这项工作为切换芯片上的实用单晶晶体源提供了途径.


