在薄膜酸上用电的单离子微
Xiaomin Lv1,2, Ze Wang1, Tianyu Xu1
1State Key Laboratory for Artificial Microstructure and Mesoscopic Physics and Frontiers Science Center for Nano-Optoelectronics, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 22, 2025
概括
研究人员在没有光学放大的情况下在薄膜酸 (TFLN) 上创建了集成的凯尔微. 这一突破使得用于先进的光子应用的紧,高效的光学频率生成成为可能.
科学领域:
- 光子学和材料科学 材料科学
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 薄膜酸 (TFLN) 对于芯片上的电光调制和频率转换至关重要.
- 在TFLN微回振器中,光频提供了并行处理和光向微波转导的潜力.
- 由半导体激光驱动的完全集成的Kerr微一直是一个持续的挑战.
研究的目的:
- 为了演示电TFLN Kerr微,而不需要光学放大.
- 克服阻碍TFLN微回振器与半导体激光源集成的局限性.
- 为了为紧的芯片上光学频率 generation铺平道路.
主要方法:
- 制造具有优化的光学质量因子的TFLN微振荡器.
- 开发高效的激光到芯片合技术.
- 使用自我注射锁定来实现稳定的微生成和激光线宽缩小.
主要成果:
- 在200 GHz的重复频率下成功生成了单离子微.
- 在低功率 (25μW) 的情况下,实现了180nm的光学跨度.
- 通过自我注射锁定,证明了交钥匙启动和显著的激光线宽减少.
结论:
- 这项工作介绍了第一个没有光学放大功能的电TFLN Kerr微.
- 开发的集成源适用于基于TFLN的通信,计算和计量.
- 这一进步有助于在芯片上集成先进的光子功能.


