高 Q 值諧振器反應的磁滯特性與微蜂巢產生機制。

研究

高 Q 值諧振器反應的磁滯特性與微蜂巢產生機制。

以更簡單的系統實現 com 光源。

具有高 Q 值的微光諧振器能夠以低輸入功率產生高效率的非線性光學效應。如果可以透過持續產生四波混合(非線性光學效應之一),從單一連續光產生微梳光(多波長光),那麼與傳統固態雷射和光纖雷射相比,將有可能以更簡單的系統實現梳狀光源。

本研究利用非線性 Schrödinger 方程分析微蜂巢的產生機制,並顯示與輸入功率有關的滯後性質決定了微蜂巢的配置。模擬結果如圖 1 所示。當諧振器的輸入功率從低功率增加到高功率(紅色圖)或從高功率降低到低功率(藍色圖)時,諧振器中的狀態是不同的。這稱為磁滯特性。特性上,只有當功率降低時,才會出現 1-FSR 間距的微梳。考慮到其作為梳狀光源的應用,獲得具有 1-FSR 間距的梳狀光源是非常重要的,而透過考慮遲滯特性,我們釐清了其發生的機制。特別是,只需改變輸入功率即可達到此目的,這對於將來將微梳系統帶入可見光和中紅外線波段是非常有用的資訊。

根據模擬結果進行實驗。實驗設定如下。為了實驗方法的方便,製造了一種功率由高到低降低的情況,並記錄其變化。 輸出功率的階梯狀變化(藍線)表示諧振器中的狀態經歷了三個轉換:2-FSR、1-FSR 和消失。因此,為了實現 1-FSR 狀態,當發生一次變化時,功率變化應停止。與實際實驗數據的比較顯示出類似的變化,證明了模擬的結果。

這項研究的結果發表在 HighQ我們闡明了利用價值微光諧振器實現微蜂巢的機制,這些發現對未來的應用研究很有幫助。

這項成就是由於日本應用物理學期刊》第 55 卷第 7 期資訊發佈於.

本研究的部分工作由科學研究補助金(K15H05429)、「超成熟社會的科學 」領導研究生院計劃以及總務省的 SCOPE 支持。