光学参量过程是相干产生新波段光源和纠缠光子对的重要手段,在光通信、生物医学、科学研究、量子通信等方面有重要的应用。光学微腔能够将光场长时间约束在微米量级的尺寸,实现超弱光泵浦下的光学参量过程产生,可作为能耗极低、紧凑型、可集成的微光子器件得到广泛应用。目前已实现的微腔参量振荡器仅限于超高Q氧化硅微腔。本项目拟采用掺杂有机无机复合材料、硫系玻璃等多种高非线性介质制作高Q微腔,研究在这些高Q微腔中高效率产生满足光学参量过程所要求的能量和动量守恒的物理条件和器件构型,并研究光学参量产生的实时调控技术,最终获得微瓦泵浦阈值的微腔可调光学参量振荡器。研究结果将构建多种新型高效、具有实用价值的微腔光学参量振荡器,为深入了解微区约束下光学参量过程产生条件提供新的方案和技术。
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数据更新时间:2023-05-31
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