Journal Club

Par année (avril-décembre)

EXERCICE 2023.

Présentation :

La transition vers le chaos est omniprésente dans les systèmes non linéaires, de la dynamique des fluides aux circuits supraconducteurs en passant par les organismes biologiques. Les systèmes optiques hors d'équilibre tels que les lasers et la génération de supercontinuum présentent des états chaotiques de la lumière avec des fluctuations à la fois de l'amplitude et du temps. Le chaos spatio-temporel se produit également dans les puces photoniques à ondes continues. De tels états d'instabilité de la modulation ont généralement été considérés comme des états chaotiques. Nous démontrons ici que les états d'instabilité de modulation incohérents et chaotiques ont généralement été considérés comme impraticables pour des applications, contrairement à leurs contreparties d'états de lumière cohérents, qui comprennent les états de soliton ou d'impulsion sombre. Nous démontrons que les états incohérents et chaotiques de la lumière dans un microrésonateur optique peuvent être exploités pour mettre en œuvre une télémétrie laser cohérente massivement parallèle, sans ambiguïté et à l'abri des interférences. Nous démontrons ici que les états incohérents et chaotiques de la lumière dans un microrésonateur optique peuvent être exploités pour mettre en œuvre une télémétrie laser cohérente massivement parallèle, sans ambiguïté et à l'abri des interférences, en utilisant l'amplitude aléatoire intrinsèque et la modulation de phase des lignes de peigne chaotiques. Nous utilisons 40 lignes distinctes d'un peigne de fréquence de microrésonateur fonctionnant dans le régime d'instabilité de la modulation. Chaque ligne a une largeur de bande de bruit de >1 GHz, ce qui représente un avantage considérable par rapport aux autres peignes de fréquence. Chaque ligne a une largeur de bande de bruit de plus de 1 GHz, qui dépasse largement la largeur de ligne de la cavité et permet de déterminer la distance des objets avec une résolution centimétrique. Notre approche utilise l'un des états de microcombinaison les plus largement accessibles et offre, contrairement aux états de soliton de Kerr dissipatifs, une conversion élevée. Notre approche utilise l'un des états de microcombinaison les plus largement accessibles et offre, contrairement aux états de soliton de Kerr dissipatifs, une grande efficacité de conversion, ainsi que des spectres optiques plats, et évite d'avoir à recourir à des routines complexes d'amorçage de laser. D'un point de vue plus général, des systèmes optiques similaires capables d'émettre des rayons X sont également disponibles. D'un point de vue plus général, des systèmes optiques similaires capables d'une dynamique chaotique pourraient être appliqués à la télémétrie optique à modulation aléatoire ainsi qu'à la communication à spectre étalé, à la cryptographie optique et à la génération de nombres aléatoires. génération de nombres aléatoires.

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Les développements récents dans le domaine de la photonique topologique ont favorisé l'essor de la photonique topologique. vision de guides d'ondes protégés contre la rétrodiffusion et fabriqués à partir de matériaux topologiques mais il est surprenant de constater que les mesures de leurs pertes de propagation ont été effectuées. Ce travail rend compte des mesures des pertes en de lumière lente des guides d'ondes topologiques à vallée et ne trouvent pas de solution. Indications sur la protection topologique contre la rétrodiffusion sur les réseaux omniprésents. Ils constatent que les pertes de propagation sont dues à Localisation d'Anderson causée par des désordres dans un cristal photonique, même en cas de Des niveaux de désordre parmi les plus faibles jamais atteints dans la photonique du silicium. qui soulève des questions fondamentales sur la valeur réelle de la technologie topologique. de protection en photonique réciproque. ils espèrent que ce travail motivera des D'autres recherches doivent être menées afin d'étudier la robustesse du système face à un désordre réel. 

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Des solitons de Kerr dissipatifs (DKS) peuvent se produire lorsque le laser est désaccordé dans le rouge, et la puissance de la ligne en peigne est d'autant plus élevée que le désaccord est grand. Cependant, plus le désaccord du laser est important, plus le couplage avec le résonateur est faible, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité de conversion de la pompe CW en peigne. Les états de micropeigne autres que le DKS, tels que les rouleaux de Turing, les cristaux de soliton et les impulsions sombres, ont une efficacité de conversion plus élevée que le DKS, mais le nombre de lignes de peigne et la largeur de bande sont limités. Dans cette étude, un décalage de la résonance de la pompe par un système de résonateur couplé est introduit pour démontrer une DKS très efficace dans le régime de dispersion anormale. Avec ce système, nous avons constaté que les lasers CW sont capables de processus d'initiation DKS fiables dans le désaccord bleu et nous avons démontré des spectres DKS lisses avec une efficacité de conversion maximale de 541 TP3T. Il s'agit de l'efficacité de conversion la plus élevée obtenue pour un soliton unique avec un pompage CW.

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L'influence de l'absorption saturable des couches de graphène sur le verrouillage passif des lasers à fibre dopée à l'erbium a été étudiée expérimentalement : des échantillons d'absorbeurs saturables de graphène exfoliés mécaniquement, allant d'une à six couches, ont été fabriqués et caractérisés avec précision par des profils de bande 2D par spectroscopie Raman. L'incorporation de ces échantillons dans un laser à fibre en tant qu'absorbeurs saturables (AS) a permis d'obtenir des performances de verrouillage de mode avec une largeur d'impulsion de 670-780 fs et une largeur de bande de 3,8-4,6 nm. Le mécanisme d'activation du verrouillage de mode dans le graphène monocouche et bicouche est passé d'un verrouillage de mode non auto-initié à un verrouillage de mode auto-initié. Ce mécanisme est fortement influencé par la vitesse de la réponse d'absorption saturable, qui dépend du nombre de couches de graphène.

 

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Il est très important d'étudier la gigue temporelle des micro-ordinateurs à solitons. Dans ce cas, un signal non
Fabrication de microcavités optiques en silice avec un rapport d'extinction constamment uniforme et l'absence d'interaction entre les modes.
Les résonateurs WGM étaient. Sur la base d'un tel résonateur WGM parfait, la fréquence de répétition des peignes de solitons peut être détectée par détection optique.
Bruit de phase très faible (-83 dBc/Hz@100 Hz ; -112 dBc/Hz@1 kHz ; -133
Il a été démontré que des micro-ondes en bande K (dBc/Hz @ 10 kHz) peuvent être générées. De même, la diffusion Raman
et les émissions d'ondes dispersives sont sévèrement limitées, ce qui se traduit par une large présence de solitons à gigue temporelle ultra-faible.
Il est démontré qu'il a une portée. Cette recherche ouvre la voie à la génération de micro-ondes photoniques à faible bruit.
Il ouvre la voie au domaine quantique des micro-ordinateurs à soliton.

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Dans cet article, un oscillateur laser à fibre à dispersion normale d'ytterbium est conçu pour délivrer des impulsions picosecondes dont la longueur d'onde centrale et la largeur d'impulsion sont continuellement accordables. Le système délivre des impulsions auto-bloquées à une puissance moyenne allant jusqu'à 25 W. Il génère des impulsions laser picosecondes à un taux de répétition de 78 MHz, et sa longueur d'onde centrale et sa largeur d'impulsion sont accordables entre 1010 nm et 1060 nm.

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Polarisation différente de celle utilisée pour la génération de solitons, dans un résonateur en nitrure de silicium (SiN).
Le mode de refroidissement (cool-ing-mode) du laser de pompe est utilisé pour obtenir des effets thermo-optiques avec l'entrée d'un seul laser de pompe.
Les fluctuations causées par le soliton sont surmontées et le soliton est accessible. Dans le présent document, cette technique
Le bruit de phase du soliton généré par la méthode est mesuré, et l'effet du mode de refroidissement est mesuré.
Il a été démontré que le bruit dû à la chaleur était réduit.

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Au cours de la dernière décennie, les résonateurs optiques non linéaires passifs sont apparus comme une nouvelle méthode de génération d'impulsions optiques ultracourtes et de peignes de fréquence à large bande correspondants. Cette étude explore de nouvelles méthodes pour générer des impulsions ultracourtes à l'aide de résonateurs PASSIFS. En utilisant l'amplification Raman non linéaire spécifique à la silice, des solitons dissipatifs à faible bruit avec des durées bien inférieures à 100 fs ont été générés de manière décisive via des impulsions à verrouillage de phase de résonateur générées dans des fibres optiques commerciales standard. La physique du nouvel état de soliton Raman dissipatif est étudiée et les lois d'échelle régissant les propriétés de l'impulsion sont identifiées, ce qui permet d'adapter librement le taux de répétition de sortie sans affecter la durée du soliton. La méthode permet d'obtenir les impulsions les plus courtes jamais générées dans les fibres optiques disponibles dans le commerce (actives ou passives) et peut être transférée à l'échelle de la puce en utilisant les microcavités en silice à dispersion existante.

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Le chaos optique est essentiel pour diverses applications telles que la communication privée, le cryptage, la détection anti-interférence et l'apprentissage par renforcement. Les microcombs chaotiques sont apparus comme des sources prometteuses pour générer un chaos optique massif. Dans cette étude, nous présentons un système massivement parallèle de traitement de l'information. Dans cette étude, nous présentons un chaos massivement parallèle basé sur des microcombs chaotiques et des plateformes AlGaAsOI à haute non-linéarité. Nous montrons également l'application de notre approche en Nous montrons également l'application de notre approche en faisant la démonstration d'un générateur de bits aléatoires intégré à 15 canaux avec un débit de 20 Gbps en utilisant des puces photoniques en silicium. Nos travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement de l'information basé sur le chaos Nos travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour les systèmes de traitement de l'information basés sur le chaos et utilisant la photonique intégrée, et peuvent potentiellement révolutionner l'architecture actuelle de la communication, de la détection et des calculs.

 

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Ce travail propose un nouveau guide d'ondes à double mode en cristal photonique qui permet une excitation résonnante directe dans le plan des QD intégrés. Le dispositif repose sur la conception d'un guide d'ondes à deux modes, qui permet d'exploiter un mode pour l'excitation du QD et l'autre mode pour la collecte des photons uniques émis. Grâce à une ingénierie appropriée de la structure de la bande photonique, une efficacité de collecte des photons uniques de β > 0,95 ainsi qu'une efficacité de collecte des photons simples de β > 0,95 ont été obtenues. Le dispositif a une empreinte compacte de ∼50 μm2 et permettrait une excitation stable et évolutive des photons uniques. permettre une excitation stable et évolutive d'émetteurs multiples pour des applications quantiques multiphotoniques.

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Les microcombes à solitons sont très prometteurs en tant que technologie de génération de micro-ondes à faible bruit dérivée de la photonique, mais le taux de répétition du microcombe est essentiellement déterminé par la taille du résonateur, ce qui limite l'accord de fréquence rapide et à large bande par l'accord thermique et l'accord de fréquence de pompe. Dans cette étude, un micropeigne à solitons micro-ondes avec un accord rapide de la fréquence de répétition a été démontré en utilisant une nouvelle configuration de dispositif. Le résonateur utilisé est un résonateur annulaire LiNbO3, et en incorporant des modulateurs électro-optiques le long du guide d'ondes annulaire, la bande passante de 75 MHz a été modulée avec succès à 5,0x10^14 Hz/s, atteignant une vitesse de modulation plusieurs ordres de grandeur plus rapide que les techniques conventionnelles. Ce dispositif devrait être utilisé dans de nombreuses applications, notamment la mesure et la synthèse de fréquences, le LiDAR, la détection et les communications.

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Les résonateurs micro-optiques sont des plateformes prometteuses pour des interactions lumière-matériau très efficaces. Ces dernières années, la combinaison de résonateurs micro-optiques à l'échelle nanométrique et de matériaux 2D a permis d'enrichir l'optoélectronique dans les géométries de résonateurs micro-optiques, ce qui a donné lieu à un large éventail d'avancées dans le domaine des lasers, des convertisseurs non linéaires, des modulateurs et des capteurs. Nous présentons ici un concept compact de résonance à deux lasers dans des fibres à résonateur micro-optique en graphène. Alimentées par une pompe unique de 980 nm, des lignes laser à polarisation orthogonale sont générées avec une paire de dégénérescences de rupture de mode ; les deux lignes laser génèrent une note de battement hétérodyne à 118,96 MHz, avec un bruit de fréquence allant jusqu'à 200 Hz^2/Hz à un décalage de 1 MHz, dans le vide Une largeur de raie de 930 Hz a été observée. Cet instrument compact permet la détection en ligne et sans étiquette du gaz ammoniac à haute résolution, avec une limite de détection au niveau d'un seul pmol/L.

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Dans cet article, une source de soliton Raman à large bande et accordable en longueur d'onde basée sur un guide d'onde As2Se3 est proposée et démontrée numériquement. Le guide d'ondes d'entrée présente une dispersion anormale dans la bande infrarouge proche, permettant ainsi une source de lumière de 1,96 μm pour l'excitation du soliton Raman par décalage de fréquence propre (SSFS). Le guide d'ondes de sortie présente une grande dispersion anormale et un bon confinement des modes dans la bande de l'infrarouge moyen, ce qui permet d'autres processus SSFS. Des sources lumineuses Raman accordables en longueur d'onde de 2,29 à 4,57 μm sont théoriquement réalisables sur cette plateforme sur puce. Cette étude présente une stratégie simple et facile à mettre en œuvre pour étendre la plage d'accord de la source lumineuse. La source de lumière accordable en longueur d'onde proposée présente un grand potentiel pour la spectroscopie intégrée, la détection de gaz et les applications LiDAR.

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La porteuse à haute fréquence, les ondes térahertz (THz), a une largeur de bande ultra large et convient donc à des débits de données élevés.
Ceci est essentiel pour la transmission sans fil du système sans fil. Pour permettre la modulation à plusieurs niveaux, la phase
La stabilisation est extrêmement importante et des techniques de stabilisation de phase utilisant l'interférométrie de Mach-Zehnder ont été développées précédemment.
L'onde a été générée. Cependant, dans cette méthode, lors de la génération d'ondes THz à modulation de phase, le modulateur de phase
a eu un problème d'impact sur le système de stabilisation de la phase. Nous avons donc développé un système de génération d'ondes THz.
Une nouvelle approche de stabilisation de la phase a été mise au point en utilisant des ondes lumineuses dans la direction opposée à la tige. Le résultat.
En conséquence, une transmission sans erreur a été démontrée à des fréquences de modulation supérieures à 3 Gbit/s.

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Un laser à fibre dopée Tm efficace de 1,7-μm avec un résonateur incorporé dans une cavité laser à fibre résonnante erbium/ytterbium de 1560 nm a été démontré et un modèle d'équation de taux a été développé pour optimiser la longueur de la fibre et le couplage de sortie afin d'obtenir la puissance de sortie souhaitée. Les expériences ont montré une puissance de sortie maximale de 1,13 W à 1720 nm sous une puissance de pompe à diode de 10 W à 976 nm, ce qui correspond bien à la modélisation. L'efficacité de la pente entre la pompe à diode multimode à 976 nm et la sortie à 1720 nm était de 13,5 %, et l'efficacité de la pente à la puissance de pompe de démarrage à 1560 nm atteignait 62,5 %. Un rapport signal/bruit élevé de plus de 65 dB a été obtenu en utilisant des fibres courtes dopées au Tm pour minimiser la réabsorption du signal. D'autres perspectives de mise à l'échelle de la puissance basées sur le modèle développé ont également été discutées.

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L'optique plane a fait de grands progrès dans la miniaturisation des éléments optiques conventionnels encombrants grâce aux récents développements dans la conception de métasurfaces. Les applications spécifiques de ces conceptions comprennent la différenciation spatiale et la compression de l'espace libre. Dans ce travail, nous introduisons un système d'éclairage indépendant de la polarisation, qui permet d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau. Dans ce travail, nous introduisons une structure de métasurface indépendante de la polarisation en concevant des résonances guidées avec des courbures de bande dégénérées dans une dalle de cristal photonique. Notre dispositif peut effectuer à la fois une compression de l'espace libre et une différenciation spatiale lorsqu'il est utilisé à différentes fréquences sous une incidence normale. Ce travail démontre la promesse de l'ingénierie de la dispersion dans la conception de métasurface pour créer des dispositifs ultraminces avec une fonctionnalité indépendante de la polarisation.

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Une nouvelle méthode pour générer des solitons uniques dans les résonateurs SiN est proposée. La méthode du laser auxiliaire pompe deux résonances et compense thermiquement avec l'une d'entre elles, mais cette méthode est inefficace car les deux résonances sont séparées par un FSR, ce qui nécessite une pompe et un laser séparé. Dans la présente étude, un résonateur à deux modes a été conçu de manière appropriée et en utilisant deux résonances avec des fréquences de résonance très proches, un soliton a été généré avec succès avec un seul laser de pompe.

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La communication optique du chaos et la distribution des clés ont été largement démontrées avec l'avantage d'une grande vitesse, mais seulement dans les zones métropolitaines. Pour répondre à l'exigence de transmission sécurisée de la liaison dorsale en fibre optique, le seuil critique est de réaliser une synchronisation du chaos à longue portée. Nous proposons et démontrons ici un schéma de synchronisation du chaos à longue portée utilisant la transmission par relais à fibre avec une amplification hybride d'un amplificateur à fibre dopée à l'erbium (EDFA) et d'un amplificateur Raman à fibre distribuée (DFRA). Les expériences et les simulations montrent que l'amplification hybride étend la distance de transmission de la fidélité au chaos grâce au faible bruit de l'amplificateur à fibre Raman distribué (DFRA). Des optimisations des conditions du relais hybride sont étudiées, notamment Une synchronisation du chaos sur 1040 km avec un coefficient de synchronisation supérieur à 0,90 est une expérience. Une synchronisation du chaos sur 1040 km avec un coefficient de synchronisation supérieur à 0,90 est réalisée expérimentalement, ce qui sous-tend la communication du chaos optique orientée réseau dorsal et la distribution des clés. .

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Les filtres photoniques à micro-ondes intégrés (IMPF) présentent des performances à large bande et à haute résolution.Elle offre des performances supérieures en termes, par exemple, de configurabilité. Toutefois, les méthodes conventionnellesAfin d'obtenir une reconfigurabilité élevée dans la méthode, des structures de système complexes et desLa méthode de modulation doit être adoptée, ce qui pèse lourdement sur la consommation d'énergie et le contrôle.Le résultat de cette recherche a été le développement d'un nouveau système photonique sur une plate-forme photonique en silicium. Dans cette étude, sur une plate-forme photonique au siliciumpour faire la démonstration d'un IMPF à large bande et hautement reconfigurable, avec BPF etIl met en œuvre la fonctionnalité commutable des deux BSF et dispose d'une large gamme de fréquences ((jusqu'à 30 GHz), un rapport de réjection élevé (environ 60 dB à BSF) et une résolution spectrale élevée (220 MHz). L'aspect pratique de l'IMPF proposé a également été vérifiéPour ce faire, des expériences sur la sélectivité des canaux rapides et des expériences sur l'efficacité de l'utilisation de l'énergie sont nécessaires.Expériences de suppression des interférences fortes. Haute résolution, ...Les IMPF, avec leurs performances supérieures, telles que la reconfigurabilité, sont un élément fondamental des communications 6G.Le nouveau système élimine les goulets d'étranglement dans les applications micro-ondes et ondes millimétriques.Le nouveau système sera important pour la réalisation de l'objectif de l'Union européenne.

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Les éléments sélectifs de polarisation peuvent contrôler la polarisation du système optique.La polarisation du système optique est contrôlée par une seule couche de microsphères de silice. Nous avons utilisé des microsphères et des monocouches de silice pour régler la polarisation du système optique.Des structures hybrides compactes basées sur le graphène ont été développées.. Le principe de cette opération est la galerie de chuchotement (WG) TE-mode graphène combiné à des microsphères de silice via les modes Do et TM.Absorption dépendant de la polarisation. La distribution du champ électrique et l'état de polarisation des modes de résonance de la microsphère sont différents.La distance entre les microsphères et le graphène détermine donc l'efficacité de l'action.La valeur Q et la longueur d'onde de résonance des modes TE et TM peuvent être modifiées.Le mode WG du groupe de travail peut réaliser des changements différents dans chacun de ces modes.La réduction de la distance d'espacement de 2,2 µm à 0,3 µm entraîne des modes de polarisation résonnants dans la direction de polarisation de 90° et dans la direction de polarisation de 0°.Un rapport d'extinction de polarisation de 11 dB a été obtenu entre les modes de polarisation résonnants de l'élément sélectif de polarisation. Ce résultat est cohérent avec l'élément sélectif de polarisation à haute performance, leUne plateforme photonique attrayante et efficace pour réaliser lafournir un ........

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avec des différences de pseudo-croisement, avec certitude.2Observation de la production de solitons.

Solitons de Kerr dissipatifs dans des micro-résonateurs (DKS(voir aussiIl s'agit d'une diminution qui devrait avoir de nombreuses applications.DKSParmi les États, leuniqueDKSDouble.DKSLes cristaux de soliton parfaits sont.Ils peuvent être identifiés simplement à partir du spectre optique. En particulier, le doubleDKSL'état de la2En raison de la nature de l'interférence entre les impulsions, les données récemment reconstruites par lesradiofréquence (RF)phiDes applications luthériennes ont été proposées. Cependant, les doublesDKSsauvageDans la méthode de formation, leDKSLe problème des changements stochastiques dans les angles relatifs desIl y avait un ........ Dans ce document.97 GHz(en fin de phrase, ton descendant) indique une conclusion confiantenitrure de silicium (SiN)Dans les micro-résonateurs, leDouble avec des angles relatifs fixes grâce au système de pompe double.DKSindique un objet de désir, d'amour, de haine, etc.Une méthode permettant de les générer de manière fiable a été démontrée. Il a également été démontré comment les angles relatifs des solitons et desAMun inconnuen raison deCWet de clarifier la relation entre les antécédents et l'expérience.DKSmourirFournit de nouvelles connaissances sur la dynamique.

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Pompe latérale multipoint 2,825 µm haute densité el.La puissance et les propriétés thermiques d'un laser à fibre à fluorure dopé au bium ont été étudiées par simulation numérique. Polis.Coupleurs de pompe latérale à base de fluorure dopé à l'erbium.Les lasers à fibre de fluorure dopé à l'erbium à quatre points (ou six points) utilisés sont chacunLa puissance de la pompe est de 100 W (ou 75 W) à 981 nm, qui a été démarrée à 100 W (ou 75 W).Des puissances de sortie laser supérieures à W ont été atteintes. D'autre part, l'augmentation de la température du cœur de la puce de la fibre à gain est inférieure à 1 K, ce qui permet un fonctionnement stable du réseau de Bragg à fibre hautement réfléchissante à une puissance élevée.Il est possible d'utiliser les éléments suivants. Multipoint side-pumped fibre-based side-poLe processus de préparation des capuchons d'extrémité avec des revêtements et des coupleurs efficaces est terminé.Une fois arrivé à maturité, le système proposé de pompe latérale multi-points à fluorure d'erbium-adjoint faLes lasers Iber ont une certaine faisabilité et, en théorie, une gestion thermique efficace.Cela pourrait ouvrir la voie à la mise au point de lasers à fibre dans l'infrarouge moyen de 100 W, avec une capacité d'émission de 1,5 million de tonnes.

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Pour déployer des spectromètres sur des plates-formes mobiles, des spectromètres compactsDe nouveaux concepts pour le développement d'instruments sont nécessaires. Forte dépendance à la longueur d'ondeCombinaison d'un élément avec une fonction d'étalement des points qui présente la propriété et un ordinateur.Le concept de "spectromètre computationnel" est une bonne solution pour ce nouveau concept. Méta-opteLe pixel est conçu pour manipuler la fonction d'étalement du point et dépend fortement de la longueur d'onde.Existence. Méta-optique dans laquelle la fonction d'étalement des points dessine une double hélice.En concevant et en enregistrant la dépendance de la fonction d'étalement du point par rapport à la longueur d'onde, la fonction d'étalement du point spectral peut être utilisée pour déterminer les caractéristiques de l'image.Le nouveau système permet de reconstruire l'image de l'homme dans le domaine de l'infrarouge. Dans la région infrarouge, une résolution d'environ 3,5 nm a été obtenue.

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Les progrès de la photonique intégrée ont permis de mettre au point des générateurs de peignes à large bande compacts et très stables pour diverses applications, notamment les communications, la mesure de distance, la spectroscopie, la mesure de fréquence, le calcul optique et l'information quantique. Les peignes de fréquences optiques à large bande sont générés dans une cavité électro-optique où la lumière traverse plusieurs fois un modulateur de phase et circule dans un résonateur optique. Cependant, les peignes de fréquence électro-optiques à large bande actuels sont limités par leur faible efficacité de conversion. Dans cette étude, un peigne de fréquence électro-optique intégré avec une efficacité de conversion de 301 TP3T et une portée optique de 132 nm est démontré en utilisant une plate-forme de résonateur de couplage à base de niobate de lithium en couche mince. En outre, en exploitant le rendement élevé, le dispositif peut servir de source d'impulsion femtoseconde sur puce (largeur d'impulsion de 336 fs), ce qui est important pour des applications telles que l'optique non linéaire, la détection et le calcul.

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Utilisation prévue dans la conduite automatiséeDétection et télémétrie par la lumière (LiDAR)Voici une liste de ces produits traditionnelsUtilisation d'une source de lumière pulséeTemps de vol (TOF)systèmeet les sources lumineuses chirpées.fréquence-.ondes continues modulées (FMCW)Il existe des méthodes telles que. Cependant, leLiDARAvec la diffusion de(1) en utilisant une bande de longueur d'onde proche deLiDARPerte de précision due à des signaux mixtes entre eux, etLa survenue d'accidents pour cette raison est préoccupante. Il est donc nécessaire deIl utilise un micro-ordinateur très chaotique comme source de lumière et de lumière.Corrélation de formes d'ondes temporelles chaotiques pour une résistance pratique aux interférences.LiDARa été développé et est présenté ici.

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Les lasers compacts à faible largeur de raie dans le visible sont des composants essentiels pour la détection optique, la métrologie et les communications, ainsi que pour les mesures atomiques et de précision. Avec une largeur de bande d'émission proche de l'octave, les lasers à saphir dopé au titane (Ti:Sa) sont des outils essentiels pour la production de matériaux solides. Avec une largeur de bande d'émission proche de l'octave, les lasers à saphir dopé au titane (Ti:Sa) sont des outils essentiels pour produire des lasers à l'état solide dans les bandes visibles et proches de l'infrarouge ; cependant, les systèmes laser Ti:Sa commerciaux actuels nécessitent une puissance de pompage élevée et dépendent d'un système d'alimentation en énergie de pointe. Dans cet article, nous présentons un laser Ti:Sa intégré dans un circuit photonique qui permet d'obtenir une puissance de pompage élevée. Dans cet article, nous présentons un laser Ti:Sa intégré dans un circuit photonique qui combine le milieu à gain Ti:Sa avec une plate-forme photonique intégrée silicium-nitrure sur saphir, ce qui permet une grande portabilité avec une consommation d'énergie minimale. Nous démontrons que le laser Ti:Sa émet des leds de 730 nm à 830 nm en confinant étroitement les modes de pompage et d'émission de leds dans un seul résonateur à microring, ce qui réduit la consommation d'énergie de l'appareil. Nous démontrons que les lasers Ti:Sa passent de 730 nm à 830 nm en confinant étroitement les modes de pompage et d'amorçage à un seul résonateur microring, ce qui réduit le seuil d'amorçage de plusieurs ordres de grandeur jusqu'à 6,5 mW par rapport aux lasers Ti:Sa en espace libre. Notre prototype de laser Ti:Sa intégré dans un circuit photonique ouvre une voie fiable pour les lasers accordables à large bande dans la prochaine génération de photonique visible intégrée active-passive.
 

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Résumé : Pour la première fois, à notre connaissance, nous démontrons expérimentalement un système de communication optique sécurisé à grande vitesse en espace libre. L'effet de la turbulence atmosphérique sur la synchronisation du chaos optique est étudié expérimentalement à l'aide d'un simulateur de turbulence atmosphérique à convection d'air chaud. Il est démontré que, même dans des conditions de turbulences modérément fortes, une synchronisation du chaos de haute qualité peut être obtenue en augmentant la température de l'air ambiant. De plus, une expérience de transmission sécurisée par cryptage utilisant un biais élevé a été réalisée. En outre, une expérience de transmission cryptée sécurisée utilisant une porteuse chaotique induite par un biais élevé pour des données on-off-keying de 8 Gbit/s sur une liaison optique en espace libre de ∼10 m a été démontrée avec succès, avec un taux d'erreur binaire inférieur au seuil FEC de 3,5 %. inférieur au seuil FEC de 3,8 × 10-3. Ce travail montre favorablement la faisabilité du cryptage chaotique optique pour le système de transmission optique en espace libre.

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Dispositifs photoniques topologiques à fonctions dynamiquement accordables.
sont très demandés dans la pratique, mais la majorité des solutions proposées antérieurement ont été mises en œuvre dans le cadre d'un projet pilote.
Les systèmes photoniques ont été limités à des performances fixes, une fois fabriqués.
Bien que plusieurs approches aient été proposées pour obtenir l'accordabilité
dans les systèmes photoniques topologiques, ils sont limités aux systèmes topologiques du premier ordre.
Dans le cas présent, les systèmes d'information du second ordre sont des systèmes de
Les propriétés topologiques des cristaux photoniques rhombiques (PC) sont révélées, pour les raisons suivantes
Pour la première fois, il est possible de réaliser des dispositifs photoniques accordables.
Pour ce faire, le treillis carré conventionnel PCs est composé de quatre éléments rigides.
Les bâtonnets diélectriques sont transformés en bâtonnets rhomboïdaux dont l'inversion est préservée.
qui présentent des polarisations globales bien quantifiées.
Les fréquences propres des états topologiques de bord et de coin dépendent de l'angle
entre les faces voisines des cellules unitaires, la topologie de second ordre de l'ensemble des cellules unitaires.
présentent une capacité d'adaptation dynamique et sont utiles pour diverses applications
Tels que la commutation optique et le contrôle flexible du faisceau.
les résultats pour le routage reconfigurable limités à des angles particuliers, cette
Le mécanisme de rafraîchissement en treillis a la capacité de réaliser des
étendant ainsi le champ d'application de la photonique topologique.
sa simplicité et sa faisabilité, cette approche mécanique de la mise en forme du treillis
ouvre la voie à des dispositifs photoniques topologiques d'ordre supérieur avec
des fonctions à commande dynamique.

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Les solitons de Kerr dissipatifs (DKS) avec des résonateurs micro-optiques à Q élevé sontDéjà utilisé dans de nombreux domaines grâce aux lignes de peigne parallèles à faible bruit et à large bandeBien qu'appliquée, laJumelage thermique dû à la puissance élevée du résonateur et à l'échange important de température avec l'environnement externe.La stabilité et le bruit thermique empêchent la formation de microcombes de soliton, et la phase et le bruit thermique empêchent la formation de microcombes de soliton.est aggravé. Dans la présente étude, lesUne nouvelle méthode combinant le balayage de fréquence à grande vitesse et la compensation thermique en bande latérale optique.et de présenter leIl s'agit d'un moyen simple et fiable d'obtenir un état de soliton unique.Le système proposé est basé sur le 5.5e-X. En outre, en fermant la boucle de verrouillage, le système 5.5e-15 (temps d'intégration 1 s)Les auteurs rapportent que l'instabilité du taux de répétition intra-boucle du

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Détection très sensible de molécules sans utilisation d'étiquettes ou d'agents de piégeage.La capacité d'identification concerne le diagnostic médical, l'identification des menaces et la surveillance de l'environnement,Il est important pour la science fondamentale. Les résonateurs microtoroïdaux sont,Combiné à la technologie de réduction du bruit,Il a été démontré que la détection de molécules uniques sans étiquette est possible.Cependant, une connaissance préalable de l'agent de capture et de la molécule cible est nécessaire.La fréquence optique com,Haute précision des molécules dans le champ évanescent d'un résonateur micro-optique.Bien qu'il puisse être en mesure de fournir des informations spectrales,La détection biologique dans l'air et dans l'eau n'a pas encore été démontrée.Couplage et instabilité thermique, en particulier dans les solutions aqueuses, et valeurs Q réduites,Changements spectraux modaux et autres obstacles. Ici,Il s'agit d'une question importante pour la spectroscopie de molécules uniques utilisant des résonateurs micro-optiques,Fréquences aux longueurs d'onde du visible au proche infrarouge lorsqu'ils sont immergés dans l'air ou dans des solutions aqueuses.Il a été réalisé pour générer un certain nombre de comLa dispersion requise est obtenue par couplage de modes,que l'on peut y parvenir en utilisant des microtoroïdes plus grands.Indiqué.

Présentation :

Les micro-ordinateurs à solitons ont été largement étudiés en raison de leur polyvalence.C'est l'un des domaines ...Lorsqu'il est utilisé comme mesureur de fréquence de précision, le micro-ordinateur occupe une position à large bande.La cohérence de phase doit être démontrée etLe bruit de phase de la comline et la largeur de rayon correspondante sont ses paramètres.L'étude a été réalisée afin d'examiner l'effet d'une forte teneur en nitrure de silicium sur la qualité de l'air. La présente étude est basée sur l'effet de la haute teneur en nitrure de silicium.QOscillation à l'aide de micro-résonateurs.La dynamique du bruit de phase optique du microcombinat de solitons généré a été analysée etLes largeurs de ligne de certaines lignes en peigne varient en raison du décalage de l'auto-fréquence Raman, etc.Indique que la largeur de la ligne peut être plus étroite que la largeur de la ligne de l'appareil de placement....Révéler les limites physiques de la cohérence de phase des microcombes de solitons.Kani Shi, ...Il s'agit d'une nouvelle stratégie pour générer une lumière spectralement cohérente sur une puce.Le tableau suivant présente les résultats de l'étude.

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Cristaux dopés à l'Er comme diodes laser (LD)Le faible coût de l'excitation avec un
Il est possible d'obtenir la structure compacte et compacte du laser proche de 3-μm.Les cristaux de CaF2 et de SrF2 "regroupent" les ions Er3+ en raison de leur structure de fluorine.et cet effet raccourcit l'espace entre les ions Er3+,Un intense transfert d'énergie inter-ionique se produit à l'intérieur du cristal. En raison de la présence de grappes,Non seulement le processus d'auto-terminaison a été résolu, mais les dommages thermiques graves pendant la génération du laser Er3+ 2,8 µm ont également été évités.Dans cette étude, la méthode du gradient de température a été utilisée pour obtenir des produits de haute qualité 1.7at.%Er :.Les cristaux laser CaF2 ont été cultivés avec succès, atteignant une puissance de sortie maximale de 2,32 W pour le laser pompé par LD à 2756,6 nm.Il s'agit de la puissance laser générée par des cristaux de fluorure dopés à l'Er3+ pompés par LD,C'est le meilleur de ces dernières années. De plus, le 1.7at.% Er : par excitation LD à 1532 nm.Les performances du laser CaF2 ont également été démontrées, prouvant un fort transfert d'énergie dans les cristaux Er:CaF2 légèrement dopés.Ces résultats ont été obtenus grâce à la miniaturisation et à l'amélioration de la qualité de l'air.Précieux pour le développement de lasers à infrarouge moyen visant à réduire les coûts.Il y en a.

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Des nanostructures (cristaux photoniques) dont les propriétés optiques changent spontanément uniquement par l'application d'une tension statique sont proposées pour la technologie photonique à grande vitesse. Les cristaux photoniques proposés sont appliqués aux PCSEL et il est démontré que l'oscillation des impulsions se produit sans aucune opération de commutation externe. Ce résultat est significatif en tant que nouvelle méthode de génération d'impulsions PCSEL et permettra de mieux comprendre les phénomènes causés par la dynamique des photons porteurs.

Présentation :

Des lasers Raman en cascade dopés au Nd ont été mis au point pour le développement de la microscopie à deux photons pour l'imagerie biologique en profondeur. Afin de supprimer la concurrence des modes entre 1060 nm et 900 nm, qui est un problème, un laser Raman en cascade à verrouillage de mode a été mis au point, qui est facile à fabriquer en utilisant des pertes de courbure.

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Il s'agit d'une série de conférences ouvertes organisées dans le laboratoire de structures photoniques Tanabe. Les étudiants de troisième cycle et plus étudient des articles liés à l'optique et aux technologies connexes, telles que la photonique, les matériaux, les biosciences, etc., et les expliquent de manière simple.
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