概括
研究人员开发了一种新的光子晶体共振器,用于灵活的,电压驱动的频率转换. 这种电光设备提供了精确的控制,而无需蚀刻酸,进步了集成光子学.
科学领域:
- 综合光子学 综合光子学
- 非线性光学是一种非线性光学.
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 光子晶体共振器 (PhCR) 对于非线性集成光子学中的频率工程至关重要.
- 现有的微波辅助频率转换器提供双向转换,但缺乏电压驱动的灵活性.
- 酸 (LiNbO3) 是电光应用的关键材料,但加工可能具有挑战性.
研究的目的:
- 为了证明高质量的PhCR电压驱动,灵活的频率转换.
- 为了在混合平台上利用电光效应而无需蚀刻酸.
- 通过设备设计来实现对频率转换的精确控制.
主要方法:
- 制造一个混合化---酸-在绝缘体平台上的混合化.
- 设计和实施利用电光效应的PhCR.
- 描述PhCR的超级模式分割带宽和质量因子.
主要成果:
- 展示了高质量的PhCR,其电光系数为0.85pm/V.
- 实现了14.6GHz的大型超级模式分割带宽和1.47 × 10^5.5的内在质量因子.
- 通过不同的波纹幅度,精确控制模式分割带宽 (93.5 MHz/nm每幅) .
结论:
- 开发的PhCR能够在集成光子学中实现前所未有的电压驱动,灵活的频率转换.
- 混合平台和电光方法避免了复杂的酸蚀刻.
- 这项工作为先进的可调光子设备和频率操纵铺平了道路.


