通过在光子晶圆环中的转移格子进行多模式微腔频率工程
Xiyuan Lu1,2, Yi Sun1,2, Ashish Chanana1
1Microsystems and Nanotechnology Division, Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland 20899, USA.
概括
转移格多模式分割 (SGMMS) 提供了一个简单而强大的方法,用于频率工程在微腔非线性光学. 这种技术可以实现多频控制,这对于光学参数振荡 (OPO) 等非线性光学过程至关重要.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 非线性光学是非线性光学.
- 微空洞装置 微空洞装置
背景情况:
- 低语画廊共振的频率工程对于微腔非线性光学至关重要.
- 控制空腔模式频率对于非线性光学过程至关重要.
- 传统的方法,如改变横截面几何影响所有模式,而网格辅助微环提供模式选择性控制.
研究的目的:
- 引入一个简单而有效的方法,用于微波腔的多频工程.
- 展示一种方法,可以克服多周期网的制造复杂性.
- 为了使非线性光学过程在通常不适合它们的设备.
主要方法:
- 开发了一种称为转移格子多模式分割 (SGMMS) 的技术.
- 在微环的内部边界上引入了单周期格子的空间位移.
- 创建了与频率分裂的旋转不对称,多个相邻的空腔模式.
主要成果:
- SGMMS提供了简单的实施和没有增加的制造复杂性的多频工程.
- 证明了设计多个相邻空腔模式的频率的能力.
- 启用了光学参数振荡 (OPO) 在正常分散装置中跨越广泛的波长.
结论:
- SGMMS是一种强大且易于实现的技术,用于非线性光学中的多频工程.
- 这种方法简化了先前用于多频控制所需的复杂格形状.
- SGMMS扩大了微腔装置的适用性,用于非线性光学应用,如正常分散模式中的OPO.


