Frontières de l'optique 2012 Takumi Kato
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OSA FRONTIER IN OPTICS 2012 ROCHESTER
Takumi Kato, étudiant en première année de master, Laboratoire Tanabe
Rapport sur la réunion de mars 2014 de l'APS qui s'est tenue à Denver, Colorado, États-Unis, du 3 au 7 mars.
[Résumé].
La conférence à laquelle j'ai assisté s'intitulait Frontiers in Optics/Laser Science et était organisée par l'Optical Society of America à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis. De nombreux participants venaient de l'université de Rochester, qui est réputée pour son activité dans le domaine de l'optique en raison de sa situation géographique. Pour ma part, il s'agissait de ma première conférence internationale et de mon premier séjour aux États-Unis, de sorte que tout, de l'aéroport à l'hôtel en passant par les rues du pays, était très intéressant. Le lieu de la conférence se trouvait à une minute de marche de l'hôtel, il était donc facile de s'y rendre, et un grand nombre de chercheurs participant à la conférence logeaient à l'hôtel, ce qui donnait l'impression d'une sorte de communauté.
Lorsque j'ai assisté à la conférence, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un événement international. Les gens d'un même pays se parlent dans leur langue maternelle et les gens d'autres pays se parlent en anglais. L'évidence s'est imposée à moi. Ma présentation était intitulée "Polygonal silica toroidal microcavity for easy and stable coupling with waveguides" (microcavité toroïdale polygonale en silice pour un couplage facile et stable avec des guides d'ondes). Elle était principalement le résultat de recherches menées en 2011, notamment sur les méthodes de fabrication, l'analyse FDTD et les expériences optiques. Aucune question ne m'a été posée sur place, mais j'ai reçu des questions sur la méthode de fabrication (réaction entre le KOH et le silicium) à l'extérieur de la salle. J'étais très nerveux dans la salle, mais à l'extérieur, j'ai pu me calmer et échanger des questions de manière amicale, ce qui a été très utile.
[Enquête sur les tendances de la recherche].
[FTh1G.1] A. Weiner Purdue Univ..
L'équipe étudie les peignes optiques avec des micro-résonateurs optiques en utilisant des techniques de mise en forme d'ondes. La mise en forme des ondes est la dix-huitième spécialité de Weiner, et la recherche est donc très rapide.
Les peignes optiques de type 1 et de type 2 sont classés en fonction de leurs propriétés, le type 2, plus bruyant, étant au centre de la recherche, et l'état du peigne optique de type 2 est étudié à l'aide de la mise en forme de la forme d'onde.
Par conséquent, il a été constaté que le bruit de phase dans le type 2 était dû à une rupture de la nature cohérente des modes individuels. Le peigne optique généré par un micro-résonateur optique est généré à partir d'une seule lumière de pompe par le biais d'un mélange à quatre ondes, de sorte que l'on suppose généralement que les phases sont toutes alignées. Cependant, lorsque les modes se propagent indépendamment du N-fold FSR (Type-2), les FSR des modes sont affectés par la dispersion et ne sont pas légèrement identiques, ce qui est à l'origine du bruit de phase.
Ce résultat est également montré dans F. Ferdous et al. "Probing coherence in microcavity frequency combs via optical pulse shaping" Optics Express 20,. 21033 (2012).
[FTh1G.2] I. Agha NIST, Maryland Univ.
Cette étude exploite la non-linéarité du nitrure de silicium pour la conversion de fréquence. Des guides d'ondes en nitrure de silicium sont utilisés.L'objectif est de générer de la lumière dans la bande des 980 nm à partir de la lumière dans la bande des 1550 nm.En effet, il existe des longueurs d'onde optimales telles que 1550 nm pour les communications par fibre optique, 980 nm pour les systèmes à points quantiques, 780 nm pour les systèmes de mémoire quantique et 600 nm pour les photodétecteurs, et la conversion des longueurs d'onde est nécessaire pour les relier.
La diffusion de Bragg par mélange de quatre ondes (FWM-BS) a traditionnellement été étudiée à l'aide de fibres non linéaires. La diffusion FWM-BS a été étudiée à l'aide d'une fibre non linéaire.Nitrures de Si agrégeables.La nouveauté réside dans le fait qu'elle est réalisée en
Les avantages semblent être l'échelle de la puce et le faible niveau de bruit. Toutefois, par rapport à la recherche sur les fibres non linéaires, lesFaible efficacitéCela peut constituer un inconvénient. L'efficacité dans cette étude est d'environ 51 TP3T, contre 28,61 TP3T pour les fibres non linéaires.
Ces résultats ont également été présentés dans I. Agha et al. "Low-noise chip-based frequency conversion by four-wave-mixing Bragg scattering in SiNx waveguides". Optics Letters 37, 2997 (2012).
[LW2J.1] J. Teufel NIST
Un certain nombre de présentations sur l'optomécanique ont été faites. Cette équipe aborde le domaine à partir de ce que l'on appelle l'électromécanique. Cependant, les phénomènes produits sont presque les mêmes qu'en opto-mécanique, et l'approche directe des vibrations mécaniques par micro-ondes est avantageuse pour élucider les phénomènes. La structure utilisée est en aluminium fabriqué sur un substrat de saphir, tandis que les autres parties sont composées de circuits supraconducteurs. La résonance électromagnétique pour les micro-ondes et la résonance mécanique pour les micro-ondes sont utilisées.
Ces résultats sont également présentés dans J. Teufel et al. "Circuit cavity electromechanics in a strong-coupling regime" Nature 471, 204 (2011).
[FW4B.6] K. Shome Rochester Univ.
Cette recherche utilise des nanoholes fabriqués à base de silicium pour créer des guides d'ondes à fentes. L'application est de promouvoir et de détecter l'émission d'une seule particule, bien que la méthode de fabrication et l'analyse de la structure restent au stade de cette présentation. De nombreuses études portant sur la biodétection ont été publiées et sont considérées comme un domaine de grand intérêt.
La structure se compose d'un film d'Ag de 30 nm qui se développe sur les deux faces d'un film de silicium de 30 nm pour créer de nombreux trous d'un diamètre de 40 nm. Al2O3 est déposé dans cet état à environ 15 nm. La taille des nano-trous a un effet significatif sur l'efficacité du guide d'ondes à fentes, bien qu'il ne soit pas possible d'obtenir un guide d'ondes à fentes.L'avantage de cette méthode de fabrication par rapport aux méthodes conventionnelles est que la taille des nanoholes peut être contrôlée en fonction de la quantité d'Al2O3.
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