CLEO 2018 Pazifische Randgebiete Ryo Suzuki
Forschung
CLEO Pacific Rim 2018 Teilnahmebericht
Ryo Suzuki, Doktorand, Labor Tanabe.
Im Folgenden finden Sie einen Bericht über die oben genannte Angelegenheit.
Eintrag
1. teilnehmende Konferenzen
Konferenz: die 13. Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO Pacific Rim 2018)
Termine: 29. Juli - 3. August 2018
Ort: Kongress- und Ausstellungszentrum Hongkong, Hongkong
2. über CLEO Pacific Rim 2018
3. die Vorstellung des Berichterstatters
4. diesbezügliche Ankündigungen
W2F.2: Hochauflösende Spektroskopie mit einem abstimmbaren dissipativen Kerr-Soliton-Mikrokamm.
Yong Geng et al, Universität für elektronische Wissenschaft und Technik China
Obwohl ich immer die Arbeiten von Mikrokombi-Forschungsgruppen lese, wurde ich auf dieser Konferenz zum ersten Mal auf diese Forschungsgruppe aufmerksam: Sie hatten die Erzeugung von Solitonen-Mikrokombis mit einem Siliziumnitrid-Ringresonator bestätigt, allerdings mit zwei Lasern (Pump Ein großes Problem bei der Erzeugung von Soliton-Mikrokämmen ist die thermisch instabile Kopplung des Pumplasers an den Resonator. In dieser Studie wird die Fluktuation der Pumplaserkopplung (Rotabstimmungsseite) kompensiert, indem der Hilfslaser auf die Blauabstimmungsseite gepumpt wird, so dass eine stabile Pumplaserkopplung und Soliton-Mikrokombinationserzeugung erreicht wird. Diese Idee ist für Mikrokamm-Forscher leicht vorstellbar (der Vortragende hatte sie tatsächlich in Erwägung gezogen), aber ich war der Meinung, dass es eine Frage der Forschung ist, sie im Detail zu untersuchen und sie so weit zu bringen, dass sie demonstriert werden kann. Betrachtet man die Beispiele des Tanabe-Labors aus der Vergangenheit, so war es möglich, erste Ideen zu erhalten, an die jeder hätte denken können, wie z. B. die Wellenformformung von Mikrokämmen, die Erzeugung von Doppelkämmen für die cw-ccw-Ausbreitung und Kristallresonatoren mit Kühlkörpern. Was jedoch meiner Meinung nach fehlte, war eine durchdachte Überlegung darüber, welche Phänomene tatsächlich zu erwarten sind, welche Parameter und Geräte benötigt werden und schließlich welche Ergebnisse und Vorteile erzielt werden können.
W2B.4: Effiziente Vier-Wellen-Mischung mit CMOS-kompatiblen photonischen Kristallnitrid-Wellenleitern mit hohem Siliziumgehalt.
Ezgi Sahin et al, Singapore Univ. of Technology and Design et al.
ultra-siliziumreiches Nitrid (Si7N3Siliziumnitrid, das häufig in der Mikrokammforschung verwendet wird, ist ein Material, das in Si3N4In. Diese Si7N3hat einen nichtlinearen Brechungsindex von 2,8×10-13 cm2/W (Si3N4In einem photonischen Kristallwellenleiter mit einer Wellenleiterlänge von 776 µm wurde eine Umwandlungseffizienz von -37 dB für ein Eingangslicht von 13 dBm erzielt.
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