概括
研究人员开发了一种简单的分散工程方法,用于尼酸微振共振器 (MRR). 这种方法可以为生物成像和原子钟的应用产生宽带频率.
科学领域:
- 光学和光学工程的光学和光学工程.
- 材料科学是一种材料科学.
- 非线性光学是一种非线性光学.
背景情况:
- 在非线性光学应用中,基酸微波共振器 (MRR) 是至关重要的.
- 从MRR中从可见光谱中实现宽带频率理是具有挑战性的,因为分散的限制.
研究的目的:
- 开发一种可靠和简单的方法,用于尼酸盐MRR中的分散工程.
- 为了实现接近525nm的宽带频率 generation.
- 为了演示可见的克尔单体微组合的生成.
主要方法:
- 使用强联动诱导模式混合化.
- 使用神经网络的反向设计方法.
- 克服基酸盐MRR中固有的大型正常分散.
主要成果:
- 实现了接近525nm的宽带频率覆盖.
- 证明了在单个MRR中生成可见的Kerr单离子微组,带宽为214.4nm.
- 基于神经网络的反向设计超过了传统的前向设计方法.
结论:
- 拟议的方法提供了一种可靠而简单的方法,用于酸MRR中的分散工程.
- 生成的可见的克尔单子微组具有重要的生物成像和芯片上的原子钟的潜力.
- 神经网络辅助的反向设计是光子设备优化的一个有效工具.


