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Updated: Jan 17, 2026

10:17
20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
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在无蚀刻酸波导中高效率的SHG,可通过聚合物诱导的连续体中的绑定状态来实现
Optics express
|September 23, 2025
概括
连续体中的边界状态 (BIC) 允许强烈的光学限制. 本研究介绍了一种无蚀刻BIC波导,用于高效的第二和弦生成 (SHG),实现高转换效率与低损失.
科学领域:
- 光学和光学工程的光学和光学工程.
- 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:
- 连续体中的边界状态 (BIC) 提供强大的光学限制和低的传播损失.
- 在BIC平台上高效的第二和生成 (SHG) 是一个挑战.
- 现有的方法往往需要复杂的制造工艺.
研究的目的:
- 为增强的非线性光学应用提出和演示无蚀刻BIC波导.
- 为了实现高效的第二和生成 (SHG) 在定期极化的薄膜酸 (TFLN) 波导中.
- 为了克服BIC设备中复杂的蚀刻过程的局限性.
主要方法:
- 在带有聚合物覆盖的周期极点TFLN光学波导中设计了一个准BIC波导模式.
- 利用模拟来确定基本波和二波的传播损失.
- 制造了BIC波导,并通过实验测量了正常化的SHG转换效率.
主要成果:
- 模拟的传播损失为0.0090 dB/cm (基本) 和0.2142 dB/cm (第二波).
- 实现了844%W-1cm-2.2的正常化SHG转换效率.
- 证明了简单的制造和较大的工艺耐受性.
结论:
- 拟议的无蚀刻BIC波导为非线性光学应用提供了一个新高效的平台.
- 这种方法简化了制造,同时保持了高性能.
- 该研究强调了BIC波导在先进光子集成电路中的潜力.

