在薄膜酸芯片上的低值抗冲击拉曼微激光器
Jianglin Guan1,2, Jintian Lin3,4, Renhong Gao2,3
1State Key Laboratory of Precision Spectroscopy, East China Normal University, Shanghai 200241, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|March 13, 2024
概括
研究人员在薄膜酸上开发了高效的芯片上拉曼微激光器. 这些激光器以低门实现激发式反斯托克斯拉曼散射 (SARS) 激光,从而实现了多功能光子应用.
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
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 芯片上的拉曼微激光器对于电信和生物检测等应用至关重要.
- 微光器中的激光刺激拉曼散射 (SRS) 需要高的Q因子和小的模式体积.
- 刺激抗斯托克斯拉曼散射 (SARS) 具有挑战性,因为拉曼增益较低,需要有效的SRS信号.
研究的目的:
- 为了实现有效的激发式抗斯托克斯拉曼散射 (SARS) 激光在微复原器中.
- 为了克服集成光子设备中低拉曼增强的局限性.
- 为各种应用开发一种多功能芯片内光源.
主要方法:
- 制造高Q低语画廊微振器,使用秒激光光刻和在薄膜酸 (TFLN) 上化学机械蚀刻.
- 选择性激发强大的斯托克斯振动频率 (264厘米-1) 的酸.
- 利用高的Q系数 (4.42 × 106) 和小的腔体大小 (120微米) 来增强光线强度.
主要成果:
- 实现了高效的SRS激光信号,转换效率为40.6%.
- 显示了0.33mW的低SRS值,显著改善了TFLN.之前的记录.
- 由于高Q,小腔和强烈的拉曼模式激发的联合效应,成功生成了0.46mW的低门的SARS激光.
结论:
- 在TFLN上的高Q微回振器能够有效地进行SRS和SARS激光.
- 开发的芯片上的拉曼微激光器提供了一个低值的多功能光源.
- 这项工作推动了用于先进光学应用的集成光子设备的开发.


