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Updated: Jun 5, 2025

06:42
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
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由多层石墨烯顶腔散射器启动的和量子级联激光太赫兹频率
Manuel Alejandro Justo Guerrero1, Omer Arif1, Lucia Sorba1
1NEST, CNR - Istituto Nanoscienze and Scuola Normale Superiore, Piazza San Silvestro 12, 56127, Pisa, Italy.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
研究人员在太赫兹量子级联激光器 (QCL) 中实现了稳定的第二和第三阶波频率 (HFC). 这是通过将石墨烯吸收器集成到激光波导中来实现的,这为计量学提供了新的可能性.
科学领域:
- 量子光学是一种量子光学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 超材料是什么?超材料是什么?
背景情况:
- 光学频率是重要的计量工具,将功率集中到以空隙自由光谱范围 (FSR) 的倍数间隔的模式中.
- 波频 (HFCs) 提供了每种模式的光学功率增加,使它们成为量子级联激光器 (QCLs) 中量子相关性研究的吸引力.
- 由于非线性要求,在电气的QCL中产生稳定,可控顺序的HFC具有挑战性.
研究的目的:
- 为了证明稳定的二次和三次波频率排放,以太赫兹QCLs.
- 探索使用石墨烯吸收器来控制QCL中的HFC生成.
- 为了使先进的量子相关性研究使用定制的HFCs.
主要方法:
- 使用太赫兹量子级联激光器 (QCL) 作为增强介质.
- 工程分布式多层石墨烯吸收器.
- 在金属波导上采样单个或合的石墨烯吸收器,以控制波生成顺序.
主要成果:
- 通过使用单个石墨烯吸收器成功证明了稳定的第二阶段HFC排放.
- 通过使用一对相等距离的石墨烯吸收器,实现了稳定的第三阶段HFC排放.
- 通过石墨烯集成展示了一种通过QCLs控制HFC顺序的方法.
结论:
- 石墨烯吸收器提供了一种有效的方法来控制和稳定泰拉赫兹QCLs中的波频生成.
- 这种技术有助于生成特定的HFC订单,为新的量子相关性实验铺平了道路.
- 石墨烯的整合为开发基于QCL的先进计量源提供了一个有前途的途径.

