可以广泛调节的紫色激光和窄线宽的紫色激光由UV透明材料启用
C A A Franken1, W A P M Hendriks2,3, L V Winkler4,5
1Laser Physics and Nonlinear Optics, Department of Science and Technology, MESA+ Institute of Nanotechnology, University of Twente, Enschede, The Netherlands. c.a.a.franken@utwente.nl.
研究人员开发了第一个集成的紫外线 (UV) 激光器,使用紫外线透明材料制造先进的离子陷. 这一突破通过将紫外线激光器集成到光子芯片上,使微型光学时钟和可扩展的量子计算成为可能.
科学领域:
- 光子学是指光子学中的一个方面.
- 量子技术 量子技术是一种量子技术.
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 紫外线 (UV) 激光器的光子集成对于下一代离子陷,光学时钟和量子计算至关重要.
- 目前的集成波导材料限制了高度连贯的紫外线激光器的集成.
研究的目的:
- 为了展示第一个集成的,扩展腔二极管激光器,仅使用紫外线透明材料.
- 克服目前用于UV应用的集成光子设备中的材料透明度限制.
主要方法:
- 氧化波导电路与化放大器的集成.
- 扩展腔二极管激光架构的开发.
- 无模式跳转调整到一个 (Sr) 过渡频率的演示.
主要成果:
- 在紫外线范围内实现了千瓦级芯片上的输出功率.
- 创纪录的低内在激光线宽约为300kHz.
- 已证明侧向模式的抑制超过43dB.
- 成功调整到一个Sr过渡频率的模式跳转自由调整.
结论:
- 开发的集成激光器适用于紫外线应用,克服了以前的材料限制.
- 这项技术使一种新型的集成紫外线激光器能够用于离子陷,光学时钟和量子计算.
- 结果为在紫外线光谱中运行的小型化和可扩展的光子系统铺平了道路.
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