由几层GaSe晶体在光子晶体波导上诱导的微空洞,用于高效的光学频率转换
Optics letters
|July 1, 2024
概括
研究人员将化 (GaSe) 晶体与光子晶体波导相结合,以创建高质量的微腔. 这使得有效的芯片内光学频率转换成为可能,并证明了使用连续波激光器显著的二次波生成和总频率生成.
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
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 光学晶体 (PC) 为集成光学提供了一个平台.
- 化 (GaSe) 具有强大的二次非线性光学特性.
- 在芯片上的光学频率转换对于各种光子应用至关重要.
研究的目的:
- 在光子晶体波导上演示高质量的微腔的后感应.
- 为了集成几层的GaSe晶体,以增强芯片上的光学频率转换.
- 通过使用连续波 (CW) 激光器实现高效的二次波生成 (SHG) 和总频生成 (SFG).
主要方法:
- 在光子晶体波导上集成少数层的GaSe晶体.
- 分散带的工程,在带隙内创建局部化的模式.
- 在微腔模式中利用增强的光-GaSe相互作用.
主要成果:
- 实现了高质量的微腔,质量因子超过104.4.
- 局部化模式由于分散带的转移而被裸体PC波导所限制.
- 由于GaSe的非线性和增强的光相互作用,与CW激光器展示了显著的SHG和SFG.
结论:
- 将GaSe与光子晶体波导相结合,是芯片上光学频率转换的一个有前途的方法.
- 可以可靠地制造出具有显著非线性光学效应的高质量微腔.
- 这种技术为使用非线性光学过程的先进集成光子设备铺平了道路.


