CLEO 2023 Riku Imamura
研究
CLEOPR 2023 參與報告
5 月 5 日 - 5 月 10 日,美國聖荷西會議中心
博士三年級學生 Riku Imamura
1. 概觀。
CLEO (Conference on
CLEO 是光學工程、光通信和光學領域的領導中心。
介紹與光有關的廣泛領域的研究,如電子、光能和光醫學。
展覽與貿易展同時舉行。展覽的另一個特點是與多家公司的展覽同時舉行。
2. 報告人的介紹
標題: 使用耦合式微諧振器的無源模式鎖定(無飽和吸收器
作者:R. Imamura 1 , S. Fujii 2 , A. Nakashima 1 , and T. Tanabe 1
隸屬關係: 1.理學院電子與電機工程系
慶應義塾大學物理學系
慶應義塾大學,科學與技術。.
簡報編號:JW2A.95
可獲得超短脈衝的模式鎖定通常涉及可飽和吸收器或有源
需要進行調變。在本研究中,作為一種全新的模式鎖定方法,微光諧振器耦合
系統,提出了一種不需要飽和吸收器的模式鎖定方法。
由於現場觀眾眾多,解釋和提問一直從會議開始持續到結束。
簡報受到好評。至於提問方面,微電腦研究人員仍有許多問題。
實際實驗、諧振器平台、色散等。
討論非常積極。
3. 出席的簡報會。
標題: CMOS 相容的高能量被動式 Q 脈衝交換雷射
作者:N. Singh, et.
工作單位: Center for Free-Electron Laser Science CFEL, Deutsches Elektronen-.
德國 DESY 同步加速器
簡報編號:STu4P.2
Franz X Kärtner 研究小組展示被動式 Q 頻調變雷射。晶圓代工廠製造 SiN 波導,並自行濺鍍增益部分 (Tm 離子摻雜的 Al 2 O 3 )。使用非線性干涉的波導式迴路鏡結構則是用作可飽和式吸收器。報告指出,因此而達成了 1880 奈米波段的 Q 開關操作。在我的海報對面有同一家實驗室的海報簡報,因此我可以就相對詳盡的內容提問。
在 2010 年左右,這個研究小組曾開發出片上無源鎖模雷射,但結論是波導結構缺乏增益,因此難以提高重複率。因此,幾年來似乎都沒有新的報告。然而,能夠製造高品質 SiN 波導的代工廠(特別是 Ligentec)的出現解決了裝置問題。因此,實現這一想法變得相對容易,不僅是微型通訊,集成電路也是如此。
非常有趣的是,一般而言,光子學領域正在出現新的進入者/再進入者。
標題: 基於光子集成電路的赫茲線寬铒激光器
作者: Y. Liu, et.
工作單位: EPFL
簡報編號:Stu4P.1
EPFL 的 T. J. Kippenberg 對摻铒 SiN 波導的後續報告之一。去年發表在《科學》(Science)期刊上的論文,報導了以其作為雷射媒介,在電信波段(1480 nm 泵浦)開發出 50 Hz 的窄線寬雷射,在論文中將其用作片上放大器。關鍵點在於由兩個環形諧振器組成的 Vernier 濾波器,可在 1550 nm 到 1590 nm 的範圍內實現窄線寬和波長掃描。所使用的摻铒 SiN 波導的密度 (1.5×10 20 /cm 3 ) 及其放大係數 (30 dBm) 與一般的 EDFAs 不相伯仲,這表示摻铒光纖現在已經可以整合在一起。
4. 最後。
由於這是自 COVID-19 以來第一次在日本以外的地方參加國際會議,從食物、周遭聽到的語言到路牌,一切都讓我覺得很新鮮。這次會議最令人印象深刻的是大量關於整合光子學的會議,而且似乎是為了象徵這一點,SiN 代工廠 Ligentec 作為會議的贊助商被大力強調。正如我所參加的分會中所提到的,這是一個讓我親身體驗到在整合光子學領域中,元件製造的高門檻正逐漸成為過去,未來新進入者或再進入者將會增加的機會。
舉辦會議的聖荷西鄰近矽谷,會場與住宿地點周圍都是 Google、Apple 等大企業的建築,讓我彷彿到了另一個世界。美式大餐大致符合我的口味,再加上涼爽乾燥的天氣,讓我在校外的活動非常愉快。
- 分類
- 国際会議報告

