在芯片上推进Kerr光学参数振荡,以实现涵盖绿色差距的连贯应用
Yi Sun1,2, Jordan Stone1,2, Xiyuan Lu3,4
1Microsystems and Nanotechnology Division, Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA.
Light, science & applications
|August 21, 2024
概括
研究人员开发了一种使用化微环的新方法,通过光学参数振荡 (OPO) 产生绿色光. 这种技术克服了以前的局限性,为整个具有挑战性的"绿色差距"频谱提供了可靠的访问.
科学领域:
- 非线性光学是一种非线性光学.
- 纳米光子学 纳米光子学
- 量子光学就是一个量子光学.
背景情况:
- 凯尔微振荡器中的光学参数振荡 (OPO) 有效地将近红外光转换为可见光.
- 染色分散在历史上限制了OPO输出波长,特别是在具有挑战性的532-633nm"绿色差距"频谱中.
- 通过OPO使用全绿光光谱的稳健生成仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 用Kerr OPO.实验证明了对整个"绿色差距"频谱的可靠访问.
- 开发可靠的微波振器设计,优化绿色光的产生.
- 为了扩大波长范围并提高Kerr OPO设备的可靠性.
主要方法:
- 使用的化微环在780nm附近抽取.
- 实施了一种分散工程技术,涉及微环的部分削减.
- 针对绿色差距排放进行了优化的微环几何特征.
主要成果:
- 成功生成了超过150个波长,均分布在整个"绿色差距" (532-633nm) 上.
- 由于分散工程技术,对响应器尺寸的变化表现出强度.
- 实现连续频率调 (>50 GHz) 和狭窄的光线宽度 (<1 MHz),适用于连贯的应用.
结论:
- 开发的Kerr OPO在工程化微环中提供了对整个绿色光谱的可靠访问.
- 这项工作克服了染色分散所造成的先前限制,使挑战性波长的有效生成成为可能.
- 这些发现代表了在将非线性纳米光子学能力带到可见光谱中进行连贯应用方面的重大进步.


