双盘光学微腔的磁光调控及其磁场传感应用研究

基本信息
批准号:91950118
项目类别:重大研究计划
资助金额:80.00
负责人:李贝贝
学科分类:
依托单位:中国科学院物理研究所
批准年份:2019
结题年份:2022
起止时间:2020-01-01 - 2022-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:王梦,党剑臣,谢昕,杨静南,肖姗,杨龙龙
关键词:
微纳光学结构制备与表征自由光谱范围可调谐 磁场传感双盘光力微腔微纳光学微腔
结项摘要

Due to their ultrahigh quality factors (Qs) and small mode volumes, whispering gallery mode microcavities can greatly enhance light-matter interactions, and therefore have important applications in both fundamental physics and photonic devices. In some of these applications, it requires the optical resonance frequency of the microcavity to be precisely controlled. For instance, in cavity quantum electrodynamics, to allow resonant coupling between a cavity mode with any quantum emitters, or in an integrated photonic circuit, to allow different photonic devices to be on resonance, it both requires the cavity modes to be tunable for a full free spectral range (FSR). Here we propose to integrate a magnetostrictive material with a high-Q double disk microcavity, to realize resonance frequency tuning using a magnetic field. This magnetic tuning method has the advantages of non-invasiveness, fast speed, low power consumption, and full FSR tunability. Furthermore, due to the sensitive response of the cavity mode to the external magnetic field, magnetic sensing can be realized. Due to the extremely large optomechanical coupling strength and low-frequency mechanical response, this double disk cavity allows high magnetic field sensitivity at low frequency, and therefore opens up possibilities for applying these double-disk cavity optomechanical magnetometers to the low-frequency magnetic sensing applications, such as magnetoencephalography and magnetic anomaly detection.

回音壁模式光学微腔,由于其极高的品质因子与较小的模式体积,能够极大增强光与物质相互作用强度,因此已被广泛用于基础物理与光子学应用的许多领域。在微腔的应用中,通常需要对微腔光场的频率精确调控。例如,在腔量子电动力学中,为了实现微腔光场可与任意波长的量子发射体共振;或在集成光子回路中,为了使不同的光子器件能够同时共振,都需要微腔光场具有整个自由光谱范围的调谐量。本项目提出通过将磁致伸缩材料与双盘光学微腔结合,来实现磁场对微腔光场的调谐。外界磁场通过磁致伸缩材料引起双盘微腔的形变,造成模式有效折射率的变化,从而引起模式的频率移动。这种磁场调谐的方式无需接触、速度快、功耗低、调谐量大,可实现双盘微腔整个自由光谱范围的调谐。此外,利用微腔光场对磁场的敏感性,还可实现磁场传感。利用双盘微腔较高的光力耦合强度和低频段机械响应,可实现对低频段磁场的高灵敏传感,从而为脑磁检测或潜艇探测等应用提供新的可能。

项目摘要

回音壁模式光学微腔,由于其极高的品质因子与较小的模式体积,能够极大增强光与物质相互作用强度,因此已被广泛用于基础物理与光子学应用的许多领域。在微腔的应用中,通常需要对微腔光场的频率精确调控。例如,在腔量子电动力学中,为了实现微腔光场可与任意波长的量子发射体共振;或在集成光子回路中,为了使不同的光子器件能够同时共振,都需要微腔光场具有整个自由光谱范围(free spectral range, FSR)的调谐量。本项目提出通过将磁致伸缩材料与双盘光学微腔结合,来实现磁场对微腔光场的调谐。外界磁场通过磁致伸缩材料引起双盘微腔的形变,造成模式有效折射率的变化,从而引起模式的频率移动。这种磁场调谐的方式无需接触、速度快、功耗低、调谐量大,可实现双盘微腔整个自由光谱范围的调谐。此外,利用微腔光场对磁场的敏感性,还可实现磁场传感。利用双盘微腔较高的光力耦合强度和低频段机械响应,可实现对低频段磁场的高灵敏传感,从而为脑磁检测或潜艇探测等应用提供新的可能。. 在该项目的资助下,我们取得的研究进展如下:.(1)我们通过磁控溅射法制备了FeGaB磁致伸缩材料薄膜;完成了高品质因子双盘光学微腔的制备,其光学品质因子达到8×10^5;实现了对双盘腔超过一个FSR的调谐(调谐量为8 nm,FSR=6.2 nm);提出了一种对片上集成的SiN双盘光学微腔实现了超过一个FSR的磁调谐方案,所需磁场仅为mT量级。.(2)通过将磁致伸缩材料与光学微腔结合,实现了高灵敏度磁力仪,灵敏度达到300 pT/Hz^1/2。.(3)此外,项目还在超声波探测、微腔光梳及受激布里渊散射方面取得一系列进展。. 申请人作为第一或通讯作者共发表文章6篇,包括Nanophotonics, Photonics Res., Phys. Rev. Appl., App. Phys. Lett., Fundam. Res.等。总体来讲,本项目按原计划执行,已完成项目既定的研究目标。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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