期刊俱乐部

按年份(4-12月)划分

2024 财政年度。

演示文稿 :

 

悄悄话画廊模式(WGM)微天体共振容器是目前最灵敏的生化传感器。1这是一个、可以检测到单个分子。这些设备走出实验室的主要障碍是光通过锥形光纤进入这些设备。分粘合。这使得锥体变得脆弱、它们受到机械振动的影响,需要精确定位。在这项研究中,光通过自由空间耦合注入环形结构、可以观察到散射光,因此无需使用光纤。数字微镜装置(DMD)和组合、结合远距离物镜,注入光线并观察散射光、和成像。有了这种方法自由空间中间接耦合的电磁感应磁导率。(EIT)和法诺公司可以观察到圆环。通过这一点、这样就能提高传感灵敏度。有效耦合面积大(数值孔径=0.14直径 in~10 µm)无需精确定位。该系统和花朵 (锁频悄声共振器)。多种方法相结合、通过温度传感实验验证了传感性能。在调节输入功率时。花朵通过跟踪和热非线性光学效应。这项研究WGM微型劳埃德谐振器的实施可扩展到实际应用中。我们认为这是基础。

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本研究考虑了二氧化硅微光谐振器中的玻色子峰。理论拉曼诱导的耗散光标孤子自频移,从进行了研究。结果是玻色子峰明显增加了孤子的自频偏移,并且在某些脉冲持续时间内,比洛伦兹响应引起的偏移要大。也做出了重大贡献。由此重建的拉曼冲击时间也相对较长。结果表明,脉冲宽度也与脉冲宽度有关。此外,还表明背景中的连续波干扰孤子,导致孤子自频偏移。研究还表明,它可以减少...这项理论和模拟工作的结果是以前在硅基光标孤子微蜂窝中进行的实验。这些价值观与......

演示文稿 :

本文首次实现了自灌注锁定(SIL)微蜂窝。研究旨在
涉及以下方面的研究氮化硅光子晶体环。谐振器(PhCR)。
利用合成反射产生稳定的单孤子状态。它展示了如何
纳米图案用于以下目的。在不依赖传统随机瑞利散射的情况下得出纳米图案。通过进入
它能控制波和后退波,并产生稳定的回光。这使得值得信赖的可靠的 SIL 和
产生孤子成为可能,便携式传感器和数据处理成为可能预期适用于
结果如下表所示。实验结果表明,合成反射是 DKS(Disperse com So.升)的稳定性和
事实证明,它能提高效率。

演示文稿 :

在本文中、Yb3+/Er3+共同添加的二氧化硅微球的自发释放能力增强。毕业于...(ASE)光源激发。对调谐激光器进行了研究。ASE灯光的使用宽带调谐过程中的微腔耦合条款。避免案件的同步协调、促进了带有微腔的可调谐激光器的实际应用。以下是研究结果摘要。Yb3+/Er3+在共掺杂二氧化硅微球中,中心波长m起来ASE由于光源对偏振不敏感,因此大约需要1595 纳米起来产生了稳定的单模激光器。对于激光模式的全光调制,磁控管铜薄膜是通过溅射法镀上的。微球的加热控制和激光模式的线性调谐均可实现、铜膜从微球的茎部入射。ASE光吸收实际揭晓。调音范围190 千兆赫达到。

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超连续 (SC)光源是一种宽带相干白脉冲光源。单个光源可覆盖很宽的波长范围,可用于进行光谱分析和华侨城(的人 "这样的人该系统可用于以下目的。到目前为止,还无法SC光源的产生一般需要使用石头使用英国纤维,以及2400 纳米覆盖波长超过尽管他们做不到。近年来,纳米结构实现了分级指数 (GRIN)提出了一种实现光纤的方法,并且现在,光纤可以用非线性度大、传输带宽宽的材料制成。这项研究由国家信息和通信技术研究所(NICT)进行。本研究中的碲。GRIN创建多模光纤和790~2900 纳米起来SC该系统成功生成了这样做的结果是SC低能耗光源它为波长扩展到红外线铺平了道路。

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铌酸锂(LN)(2)《中华人民共和国民法通则》。该模式可被强烈限制在纳米级波导中,并且同时,二阶非线性较大,分散控制容易,而且出色的功能,如利用周期性结构进行相位匹配的可能性。该平台是由另一方面,在小范围走频条件下演示频率梳时这是一个尚未探索的问题。本文LN利用薄膜色散控制实现宽带。产生中心波长为1560 纳米780 纳米演示在在该演示中,每个波段都是80n米,12 纳米带宽。这一结果为产生二次孤子铺平了道路。

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随机比特发生器可用于信息安全、密码学和其他领域。在随机建模和模拟中非常重要。目前,随机比特生成涉及使用速度和可扩展性都是挑战。在这项研究中,我们开发了一种基于单个微波谐振器,100 Tbit/用于 s 级超快随机比特生成的大规模并行方案。提案。微振谐振器的调制不稳定性(MI)。使用 chaos.com同时提供数百个无偏差的独立随机比特流可以生成在概念验证实验中2 Tbit/,只有七条梳理线。事实证明,随机比特流的生成速度可以超过 s该比特率基于可以通过增加使用的通信线路数量来轻松改进。.本研究采用的方法是开发一种安全通信和高性能计算的新方法。芯片级随机偏置,速度和可扩展性极佳该系统实现了生成

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它能产生自锁定拉曼单孤子和调整 OPO 和诱导拉曼散射之间的相对阈值功率。对频率梳的不同频谱动态进行了描述。通过拉曼散射光子实现宽射频线宽(320 千赫2可以生成包络拉曼梳状、在某些条件下同时实现了拉曼单孤子的自发和确定性生成,并该孤子是一个自锁的单孤子。这个自锁的单孤子是、生成时没有外部锁定机制和它维持了两个多小时。还有在微腔中产生 SBS 需要合适的 FSR。与之不同的是,里氏孤子是拉曼孤子没有这种限制。以不同的重复率产生孤子的可能性。这项研究由首个产生单个自锁拉曼孤子的实验。...

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展示了集成芯片级 OFD(光分频)和极高分辨率的低噪音。
实现了毫米波的产生。具有大模式体积的平面波导底座。的线圈谐振器
通过使用波导耦合微型谐振器,确保了相位稳定性。孤立活体
分频是利用微型计算机从光频到毫米波频率进行的。产生的的 100 千兆赫信号
在相位噪声方面,之前报道的基于氮化硅的微波和相比之下低两个数量级以上
偏移频率为 10 kHz 时,噪音水平为 -114 dBc/Hz。........
毫米波综合发电是通信、雷达和传感系统的模糊化。伊克苏鲁,然后
该装置是一种未来可用于半导体激光器和放大的技术。光电探测仪器
与集群进行异构整合的可能性预计会有广泛的应用。

演示文稿 :

利用氮化硅(SiN)和氦氖产生的 Kerr 孤子它集成了硅(Si)调制器、色散补偿器和接收器。演示了单模光纤上的波分复用通信。在 20 千米长的 SMF 上实现了 1.68 Tbit/。除了能达到 1.5 秒的传输速度外,40 千米 SMF 的色散补偿也是商用收发器的 1/1。成功降至 6。未来,10 Tbit/.数据传输速率也有可能超过 1.5 秒。它有望提高数据中心互联的效率。

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啸画廊模式微腔激光器具有高 Q 值和紧凑的几何形状等显著特性,已成为微激光器发展过程中的重要元素。 然而,迄今为止,固态啸叫-画廊模式激光器的应用一直受制于其低输出功率和有限的光转换效率。 在此,我们展示了波长为 1.06 µm 的固体啸叫-画廊模式激光器所产生的毫瓦级激光辐射。 为了实现这一目标,我们使用通过碳植入增强蚀刻 Nd: YAG 晶体而获得的晶体 Nd: YAG 薄膜制作了耳语-画廊模式微腔(直径为 30 µm)。 这种微腔激光器的最大输出功率为 1.12 mW,光转换效率为 12.41 TP3T。 此外,我们独特的偏心微腔设计实现了自由空间泵浦光的高效耦合,并易于与波导集成。 这种集成使波导能够发射单波长激光,输出功率达到 0.5 mW,光转换效率达到 6.181 TP3T。 这项研究为固态耳语画廊模式激光器的发展开辟了新的可能性,并为紧凑型光源提供了一种选择。