CLEO 2022 Soseito Sugawara

Investigación

Informe de participación en CLEO 2022

15-20 de mayo de 2022, : San Jose McEnery Convention Center, San Jose, California, US

Maestro 2 años Sosejin Sugawara

1. sobre CLEO 2022

La Conferencia de Láser y Electroóptica (CLEO): 2022 se celebró en California, Estados Unidos, del 15 al 20 de mayo. En los últimos años, debido a los efectos del coronavirus, todas las conferencias se han celebrado únicamente en línea, pero este año, al haberse calmado la pandemia, se han celebrado como un híbrido de conferencias presenciales y en línea. A continuación se describen las ventajas y desventajas de participar en una conferencia internacional con formato híbrido. La primera ventaja es, por supuesto, que la participación en línea es posible. Durante el periodo de la conferencia, por ejemplo, fue imposible acudir a China para participar en ella debido al cierre total del país. Aun así, los investigadores chinos presentaron los resultados de sus investigaciones a través de la participación en línea, y pudimos asistir a la conferencia. Nos pareció una gran ventaja, ya que la respuesta a la corona está cambiando en muchos países. Por otro lado, una de las desventajas es la dificultad de operar con dos métodos, in situ y en línea, al mismo tiempo. Aunque no participé en la gestión de las sesiones, me di cuenta de que había algunos problemas para participar en ellas, como las pantallas que se podían compartir in situ pero que no se podían ver en línea o, a la inversa, los participantes en línea no podían compartir sus pantallas, y la dirección se vio presionada para solucionar estos problemas. Además, el presidente estaba básicamente in situ para las sesiones de preguntas y respuestas, por lo que la prioridad de las sesiones de preguntas y respuestas en línea disminuyó inevitablemente. Sin embargo, es probable que estos problemas mejoren a medida que aumente el número de sesiones, y básicamente el formato híbrido parece tener muchas ventajas.
San José, sede de la conferencia, es el centro del llamado Silicon Valley, donde tienen su sede enormes empresas tecnológicas con servicios en todo el mundo. Un breve paseo por el recinto nos lleva inmediatamente a las sedes de empresas como zoom, Adobe y nvidia, lo que nos hace darnos cuenta de que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Por ejemplo, una hamburguesa cuesta alrededor de $16 (¥2100), lo que sin duda supone una presión para la cartera del autor.

2. la presentación del ponente

Título: Generación determinista de cristal de solitón perfecto asistida por saturable
Absorción
Presentador: Ayata Nakashima
Afiliación: Universidad de Keio
Presentación nº SW5H.4 (miércoles, 18 de mayo)

Esta presentación trató sobre la estabilidad del peine Raman y la medición del espaciado de los modos longitudinales del peine y los resultados de los experimentos de transmisión utilizando el peine Raman. El formato de la presentación era oral, y de hecho subí al podio y di la presentación in situ. En primer lugar, me gustaría hacer una autoevaluación de la presentación, y no puedo negar que hay bastantes puntos de mejora. Esto se debió a una combinación de mi falta de habilidad con el inglés y la falta de práctica en la presentación. Esta fue la primera presentación in situ en inglés, y creo que era necesaria una preparación más cuidadosa. Por falta de tiempo, sólo recibí una pregunta, una simple pregunta sobre si se controlaba la dispersión del resonador. Aunque el contenido de la presentación fue insatisfactorio, me dio la oportunidad de volver a analizar lo que tengo que mejorar, y me gustaría aprovechar esta experiencia en mi próxima presentación.

3. presentaciones a las que se asiste.

[FW4J.7] Ruido cuántico de microcombos de pulso oscuro. 

El objetivo de la presentación es comparar el ruido del solitón brillante y del pulso oscuro. El material del resonador es AlGaAs. El material del resonador es AlGaAs en colaboración con la Universidad de Pekín y la UCSB. En primer lugar, se calculó mediante simulación la desalineación angular dentro del resonador correspondiente a la fluctuación del pulso. Los resultados muestran que los pulsos oscuros son más estables que los luminosos. Como resultado, el ángulo era más estable para los pulsos oscuros. Como resultado, el pulso oscuro tenía un ángulo más estable y un ruido menor que el solitón brillante de 13dB de jitter. Experimentalmente, si se corrige el ruido ASE, el ruido del peine es tan bajo como el ruido cuántico, y el ruido es también menor que el del AlGaAs El AlGaAs es adecuado para medir las características cuánticas de los microcombos, teniendo en cuenta que la generación del peine es posible a baja potencia, lo que constituye una ventaja del uso del AlGaAs. La conclusión fue que el AlGaAs es adecuado para medir las características cuánticas de los microcombos. 

[SF2G.7] Generación coherente de microrobots por debajo de los milivatios.

Presentación sobre la generación de pulsos oscuros utilizando un resonador de AlGaAs en relación con la presentación anterior.
El resonador es ... Las características del resonador son las siguientes. La generación de pulsos oscuros es posible a alrededor de 1 mW y la eficiencia de conversión es de 15 %@10 mW. En particular, se confirmó que el rango de generación de peines es muy amplio a 11 GHz@10 mW. También es posible el funcionamiento "llave en mano". Cuando el láser se enciende, la frecuencia de resonancia del resonador se modifica por el calor, que en efecto barre el resonador y genera pulsos. La región de peine de amplio rango permite controlar la temperatura del resonador, modificando así la frepresentante La anchura de la línea es mayor que la de los solitones convencionales, pero esto no es un problema para la mayoría de las aplicaciones. Un problema es que la anchura de la línea es mayor que la de los solitones convencionales, pero esto no es un problema para la mayoría de las aplicaciones.


Tabla 1 Características del resonador de AlGaAs
Parámetro Valor
Factor Q 3.3 × 106
Pérdida de propagación (dB/cm) 0.2
Umbral del peine (µW) 30