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Updated: Jun 16, 2026

10:17
20 mJ, 1 ps Yb:YAG Thin-disk Regenerative Amplifier
Published on: July 12, 2017
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通过光放大辅助的总频率生成,在与相配合的薄膜酸光学波导中使用
Yan Liu1, Zhenzhong Hao1, Xiao Wu1
1MOE Key Laboratory of Weak-Light Nonlinear Photonics, TEDA Institute of Applied Physics and School of Physics, Nankai University, Tianjin, 300457, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 22, 2025
概括
经过工程改造的胺薄膜基酸 (Er3+:TFLN) 波导实现光学增益和非线性频率转换. 这一突破将光谱的多功能性扩展到C频段之外,用于先进的光子应用.
科学领域:
- 综合光子学 综合光子学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 非线性光学是非线性光学.
背景情况:
- 用添加的薄膜基酸 (Er3+:TFLN) 为集成光子设备提供高效的光发光.
- 固有的Er3+离子发射仅限于电信C频段,限制了光谱的多功能性.
研究的目的:
- 设计Er3+:TFLN波导能够进行光学放大和非线性频率转换.
- 通过使用单体集成光子平台来证明超出C频段的光谱延伸.
主要方法:
- 制造周期极化的Er3+波导:TFLN波导.
- 使用980nm的送用于1538.2nm的刺激发射和光学增益.
- 通过准相匹配 (QPM) 与放大信号进行总频生成 (SFG).
主要成果:
- 在1538.2nm时获得0.8dB的净光学增益.
- 在597.1nm产生可见辐射,输出功率为84nW.
- 对于SFG,获得68%W-1cm-2的正常化转换效率.
结论:
- 首次在Er3+:TFLN中证明了超出C频段的光谱扩展.
- 通过协同放大和非线性混合,为宽带芯片上光子学建立了一个新范式.
- 单立体架构可实现多种应用,包括多波长源和生物光子传感.

