概括
我们开发了新的圆形光纤技术,以便在具有挑战性的环境中高效地将光线与纳米光子设备相合. 这种方法实现了超过90%的合效率,这对于量子光学和传感应用至关重要.
科学领域:
- 纳米光子学 纳米光子学
- 量子光学是一种量子光学.
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 将光与纳米光子结构相合对于量子光学和传感是必不可少的.
- 限制性环境,例如冷静态中存在的环境,对高效的光合构成重大挑战.
- 现有的方法往往在苛刻的条件下难以保持稳定性和性能.
研究的目的:
- 探索使用形光纤在受限制环境中将光与纳米光子结构合的新方法.
- 为了证明对芯片上纳米光子设备的高效和稳定的光合.
- 为了实现量子光学和传感应用的高合效率.
主要方法:
- 使用单面的形纤维收缩器进行初始合,将其入液体中的芯片上纳米光子总线波导.
- 采用了两个状纤维的面对面配置,将光线直接合到低语画廊磁盘共振器中.
- 在低温下在振动脉冲管冷静机内运行和测试系统.
主要成果:
- 证明了高效的光合到一个纳米光子总线波导与单面形纤维收缩.
- 使用两个面对面连接的形纤维实现了高效的合,超过90%,用于耳语画廊共振器.
- 证实了在振动式冷机内使用双形纤维合方法的稳定性.
- 在电信频段和近红外 (约900 nm) 中验证的性能.
结论:
- 形光纤技术为在具有挑战性和受限制的环境中进行光合提供了强大的解决方案.
- 开发的方法显著提高了合性能,满足了先进量子光学和传感实验的要求.
- 这些进步解决了在严格的实验环境中以前的信号噪声比限制.


