OSA (FiO/LS) 2015 Tomoya Kobatake - Sho Tamaki - Yosuke Nakagawa

Investigación

Informe sobre el regreso a casa de la OSE (FIO/LS) en 2015

M2 Tomoya Kobatake, Sho Tamaki, Yosuke Nakagawa

1.Introducción.

La reunión de Frontiers in Optics/Optical Society of America se celebró del 18 al 22 de octubre de 2015 en San José, California, EE.UU. San José se encuentra a unos 90 minutos al sur de San Francisco en tren. También es famoso como Silicon Valley, con la Universidad de Stanford, que visitamos en esta ocasión, en las cercanías, y una base importante para empresas de TI como Google, Facebook y Apple. El tiempo en San José era siempre claro y soleado, por lo que no era necesario vigilar la previsión meteorológica y era fácil pasar el tiempo allí. Además, fuimos testigos de actos de violencia en el transporte público, lo que nos hizo sentir inseguros.

Frontiers in Optics fue la primera presentación en el extranjero para los tres. Sin embargo, hubo muchas sesiones que no pude entender. Sin embargo, hubo muchas presentaciones de grupos que han aportado muchos trabajos en el mismo campo que el Laboratorio Tanabe, y pude entender bien los contenidos, por lo que fue muy significativo. También hubo muchas conferencias invitadas, y creo que fue una experiencia muy valiosa escuchar conferencias de investigadores que están activos en la vanguardia de la investigación en el mundo.

2. con respecto a su propia presentación

JTu4A.45 "Generación de solitones de cavidad temporal sin barrido láser en una microcavidad cristalina con coeficiente TO negativo".."
Tomoya KobatakeTakumi Kato, Hiroki Itobe y Takasumi Tanabe
Se realizó una presentación de carteles. El contenido era bastante especializado y los conocimientos previos de quienes acudieron a ver la presentación no eran muy diferentes de los de Japón. Casi todo el mundo me preguntó si había hecho algún experimento y por qué no, lo que me hizo darme cuenta una vez más de que es importante demostrar no sólo con cálculos sino también con experimentos para que sea una investigación interesante. Por otro lado, creo que fue bueno que las partes que eran difíciles de transmitir en anteriores conferencias de física aplicada se mejoraran para que fueran más fáciles de explicar.

JW2A.32 ''Adaptación de la dispersión de una microcavidad cristalina en modo de galería de susurros para una frecuencia Kerr de octava peine".
Yosuke NakagawaTakumi, Kato, Yoshiki Wataru, Yuta Mizumoto, Yasuhiro kakinuma y Takasumi Tanabe
Hice una presentación de póster en la sesión II de pósteres de JW2A/Joint FiO/LS el día 21 de 9:30 a 11:00. Había charlas sobre dispersión y micro resonadores ópticos en OSA (FiO/LS), y pensé que vendrían investigadores de esos campos, pero parecía que la gente que no es especialista estaba interesada. Sin embargo, creo que muchas personas que no son especialistas en estos campos se interesaron por estos temas. Al igual que con los comentarios de Kobatake, hubo muchas preguntas sobre los experimentos, y sentí la necesidad de hacer demostraciones. En la sesión de preguntas y respuestas, creo que conseguí entender las preguntas de los participantes, pero me costó expresar mis respuestas en inglés, y a veces no fue posible, por lo que necesito mejorar mis conocimientos lingüísticos.

JW2A.11 ''Caracterización y fabricación de una microcavidad toroidal compuesta de sílice y oro''.
Sho TamakiYoshiki Wataru y Takasumi Tanabe
Mi presentación tuvo lugar en la sesión de pósteres el 21 de octubre, de 9:30 a 11:00. Presenté los resultados de la mejora calculada de la no linealidad del resonador cuando se añadieron nanopartículas de oro al micro-resonador óptico de silicato, y los resultados del aumento de la absorción óptica y del cambio de TO cuando se fabricó con el método de sputtering. La persona que presentaba a mi lado también presentó los resultados de los cálculos de los carcombs ópticos en los resonadores microópticos de silicato. Las principales preguntas que recibí durante mi presentación fueron.

  • Los valores Q se calculan asumiendo efectos de sólo absorción, pero la distribución de modos puede cambiar si se dopan las nanopartículas de oro.
  • Si se utiliza el método de sputtering, ¿existe el oro dentro del resonador en forma de partículas?
  • ¿Qué ventajas tiene el dopaje de nanopartículas de oro?
  • ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?

Muchas de las preguntas estaban dentro de nuestras expectativas, pero el punto de que la distribución del modo superior podría cambiar no fue tenido en cuenta por nosotros y necesita ser considerado, y recibimos algunas sugerencias muy buenas.

El arthotel munich donde me alojé y la ciudad.

3. presentaciones de otros interesados.

[FM1B.2.] Nanopartículas de silicio para el guiado de ondas.
Existen métodos que utilizan plasmones de superficie para propagar la luz en un espacio estrecho de menos de una longitud de onda, pero tienen el inconveniente de la alta absorción de luz por parte de los metales. Para resolver este problema, se investigó sobre una guía de ondas con una estructura periódica realizada mediante un patrón de silicio en unidades de varias decenas de nanómetros, y se consiguió que la luz de 720 nm pudiera propagarse con una pérdida de 2,5 db/100 µm. Esta investigación podría sustituir algún día a los plasmones.

[FMD.5.] Filtro de microondas sintonizable de banda ultra-estrecha creado por dispersión Brillouin estimulada en un chip de silicio.
Se presentaron los resultados de un filtro óptico de muesca que utiliza la dispersión Brillouin inducida con nanocables de silicio. La relación de extinción es de 48 dB a 98 MHz, que es muy alta. El filtro de longitud de onda puede ajustarse controlando la longitud de onda de la luz de bombeo SBS. Resulta interesante el uso de una estructura muy sencilla de nanocables de silicio.

[FTu5C.5.] Optomecánica molecular con plasmones: retroacción a nanoescala.
Existe un trasfondo de grandes diferencias entre los valores experimentales y teóricos de la intensidad de la dispersión Raman potenciada en superficie. La razón es que los cálculos teóricos no tienen en cuenta la optomecánica (vibraciones debidas a la resonancia) de los plasmones superficiales localizados. Se descubrió que las vibraciones moleculares de la dispersión Raman potenciada por la superficie pueden mejorarse mediante la sintonización azul para que coincidan con las vibraciones de la optomecánica. Este hallazgo puede tenerse en cuenta a la hora de configurar el sistema experimental real, de modo que las vibraciones moleculares puedan leerse en mayor medida.

Ftu2E.2 "Generadores combinados de frecuencia óptica para la detección de gases traza" Adam J. Fleisher, David A. Long, Joseph T. Hodges, Kevin O. Douglass, Stephen Maxwell y David F. Plusquellic
El estudio del NIST consiste en la detección de gases de dos tipos utilizando un peine óptico basado en el EOM, similar al presentado en la Sociedad de Física Aplicada. La principal característica de esta espectroscopia basada en el dual-com es la velocidad de medición, con una conmutación de desintonización del orden de 10 µs. Los peines basados en la MOE son fáciles de utilizar debido a su excitación en onda continua y a su fácil sintonización de frecuencias, y las aplicaciones comunicadas parecen acercarse a un nivel práctico.

4. visita a la Universidad de Stanford

Visitamos la Universidad de Stanford para asistir a un seminario con el profesor Mark Brongersma, participante en el proyecto del programa JSPS Core-to-Core. El laboratorio del profesor Mark Brongersma está especializado en plasmónica y nanofotónica de semiconductores, y ha publicado numerosos resultados en revistas de renombre como Nature communications y Nature materials. Nos dieron una visita al laboratorio y nos recordaron la importancia de las ideas y el esfuerzo diligente en la investigación, ya que la calidad de las instalaciones experimentales individuales no era muy diferente de la nuestra. En cuanto a la investigación específica, por ejemplo, se puede construir una metapelícula creando hilos de Ge sobre una película de Au, y el espectro de absorción de resonancia se puede sintonizar por el grado de libertad de la posición de los hilos (Nature communications 6, 7591 (2015)).