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布里渊散射来源于材料中光子与声子的相互作用,是由材料的电致伸缩效应和光弹效应共同作用而产生的。受激布里渊散射过程将一个泵浦光子转化成一个频率降低的斯托克斯光子和一个声学声子。当泵浦光提供的增益大于光子或声子的传播损耗时,即可产生相干性极高的布里渊光子激光或声子激光。利用光学微腔或微纳波导可进一步增强光声相互作用,从而降低受激布里渊散射的阈值。2024年来,研究者已在多种光学微腔体系中实现布手机布里...
近日,清华大学自动化系副教授张靖与清华大学集成电路学院教授刘玉玺研究团队、美国圣路易斯华盛顿大学杨兰教授研究团队、美国纽约城市大学、中科院沈阳自动化所研究人员合作,在回音壁光机械微腔中发现了一种新的光机械非线性引起的机械运动局域化现象即机械孤子,研究成果发表于物理领域权威期刊《Nature》。
2021年11月前后,华中科技大学武汉光电国家研究中心张新亮、施雷课题组在超高Q掺铒氧化硅微腔中实现了灵活的激射模式抑制与提取,并获得了高性能的单模激射。课题组提出了一种新型的掺铒微腔制备工艺,极大提升了掺杂均匀度和掺杂微腔Q值 (高达108),使用非谐振泵浦方式获得了89 μW的超低阈值。进一步地,提出了基于沿微腔轴向构建的add-drop结构从而有效实现了对激射模式的选择性抑制与提取...
近日,上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室由研究员张龙、研究员董红星领衔的微结构光物理研究团队与华东师范大学、湖南大学等国内研究机构合作,在胶体量子点高温单模激光器研究领域取得重要进展。研究团队首次提出基于胶体量子点自组装微腔固化实验方案,成功开发了超稳定、低成本、高品质、宽带可调谐的高温单模激光器。相关研究成果发表于《光:科学与应用》 (Light: Science & Applicati...
近日,上海交通大学物理与天文学院陈玉萍教授,陈险峰教授课题组在铌酸锂薄膜(LNOI)片上可集成微腔激光器研制上取得重要进展,该团队首次在铒离子掺杂铌酸锂薄膜上实现了通信波段激光输出。研究成果在《Science China Physics, Mechanics & Astronomy》上以封面文章发表。作为硅基光子芯片的补充,铌酸锂薄膜 (LNOI)因其出色的非线性、电光、声光、压电等物理特性成为光...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室由研究员张龙、研究员董红星领衔的微结构光物理研究团队与华东师范大学、南京航天航空大学合作,在耦合双球微腔中获得高品质、稳定的线性偏振单模激光。相关研究成果作为当期封面文章发表在[Nanoscale, 12, 5805(2020)]。微纳结构光学微腔在微型光电子集成器件以及激光显示领域具有重要应用,目前已经在许多方面取得了很大的进展,如超灵敏...
日前,北京大学纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室肖云峰教授和龚旗煌院士领导的课题组在微腔激光研究中取得重要进展:利用超高品质因子回音壁光学微腔,首次实现了可重构、超低阈值的自发对称破缺激射。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)上,文章题为 " Reconfigurable symmetry-broken laser in a sy...
近日,上海光机所与南京航天航空大学、中科院半导体研究所开展合作,成功制备出高品质、低阈值的单晶全无机钙钛矿CsPbBr3微腔,并获得高温稳定的上转换单模激射。该研究为微腔在光学片上集成提供了新思路,相关研究成果已发表在ACS Photonics期刊上。窄线宽、超高品质的单模纳米激光器在物理和工程方面有着诸多应用潜能,如片上光学集成,相干探测以及量子信息处理等。而全无机钙钛矿CsPbBr3半导体材料...
近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光学与光子集成课题组在中国科学院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的支持下,芯片集成微腔光学频率梳研究取得进展,特邀论文Raman self-frequency shift of soliton crystal in a high index doped silica micro-ring...
中国科学技术大学中国科学院量子信息重点实验室在腔光力学研究领域取得新进展。该实验室董春华研究小组与博士后邹长铃首次在回音壁模式微腔内观测到基于腔光力体系的非互易光学特性,得到了全光控制的非互易微腔器件。该成果于2016年8月22日在线发表于《自然—光子学》上。
高品质回音壁模式光学微腔能够显著地增强光与物质的相互作用,在低阈值的非线性光学、量子电动力学、光机械力学和生物传感等领域有广泛的应用。基于介质晶体衬底的回音壁模式光学微腔具有高非线性系数(二阶或三阶)、宽透明窗口、低本征吸收、几乎没有杂质发光等独特优点,在构建光学频率梳、下一代的经典或量子纠缠光源、量子信息处理芯片、便携式可调谐光源等方面显示出重要的科学意义和良好的商业前景。然而,利用现有的手工或...
为解决WDM系统中多信道同时滤波问题,设计并研究了缺陷对一种异质结构光子晶体多通道滤波器的调制机制,结果表明:在光子晶体环形滤波通道中引入点缺陷形成复合缺陷,可克服光子晶体环形腔结构的多模特性,实现单通道内的单纵模滤波;对于各个通道,复合缺陷中点缺陷的折射率对输出端透射谐振波长具有调谐作用,且对各通道的可调谐滤波作用彼此独立,随着点缺陷折射率的增大,输出的谐振波长出现红移现象。所设计的异质结构结构...
研究了一种空气槽光子晶体微腔,这种腔是由在平板型光子晶体上引入一条宽度可以调节的线缺陷空气槽形成的.腔模的电场被强烈局限在空气槽中,由于介电常量的不连续性,电场得到很大的提高,同时模体积被大大地降低.数值模拟与分析了微腔的能带结构和场分布,考虑到腔模的谐振频率和对称性,发现一阶偶膜同时具有较高的品质因子和较小的模体积;应用有限时域差分法,得到腔模的品质因子可以高达106,模体积仅为0.02(λ/n...
高Q值的光学微腔,近年来受到广泛的关注。由于其极高的品质因素和WGM模式,被广泛的应用于低阈值激光,微腔量子动力学,微腔生化传感器等领域。本文采用MEMS工艺制备平面微盘腔,通过建立物理模型和温度场分析了微盘腔在激光下的温度分布情况,通过拉曼频移测试了环形腔的热应力。实验结果表明激光处理表面后的微环腔应力为张力,而且距离环中心越远应力越大,最后测试得到微腔品质因素为4.8*105,耦合效率在95%...
研究一个四能级量子点耦合到单模光学腔中的量子系统,利用系统的主方程作数值模拟计算微腔中单量子点的激光输出强度随非相干泵浦的变化关系.结果显示量子点在泵浦作用下激光的输出有一个阈值;且量子点和腔模耦合强度增强时,产生激光的阈值明显减小,输出激光的峰值却增大.当泵浦作用继续增强到一定程度,因激光能级间的相干性被过强的非相干泵浦所破坏,单量子点激光输出变为零----出现了淬灭现象.

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