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1、微納光子學(xué)微納光子學(xué)n姜校順n現(xiàn)代工程與運(yùn)用科學(xué)學(xué)院n2019-10-11Optical cavityOptical microcavity=mc/(nL)光學(xué)微腔K.J. Vahala, Nature 424, 839 (2019).光學(xué)微腔分類光學(xué)微腔分類光學(xué)微腔FP腔回音壁腔光子晶體微腔特征:高質(zhì)量因子小方式體積回音壁模回音壁模Q=108D=10 mN=5 106Leff 16 m光學(xué)微腔E=10%E=60%E90%E=78%耦合方式比較N. Dubreuil et al., Opt. Lett. 20, 813-815 (2019).V. S. Ilchenko et al., Opt
2、. Lett. 24, 723-725 (2019).L. Collot et al., Europhys. Lett. 23, 327-334 (1993).J. C. Knight et al., Opt. Lett. 22, 1129-1131 (2019). 光通訊器件(濾波器、路由器、光開關(guān)) 非線性光學(xué)拉曼、布里淵、四波混頻、(二、三次) 諧波 超靈敏傳感器(單分子探測(cè) 精細(xì)丈量超窄線寬激光器微型光頻梳 腔-光力學(xué)腔-量子電動(dòng)力學(xué) 光學(xué)微腔運(yùn)用K. J. Vahala, Optical microcavities (World Scientific Publishing, Sing
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5、運(yùn)用舉例S. X. Qian et al., Science. 231, 486 (1986).光學(xué)微腔運(yùn)用舉例閾值:200 nWV . Sandoghdar, F. Treussart, J. Hare, V . Lefvre-Seguin, J. -M. Raimond, and S. Haroche, Phys. Rev. A 54, R1777 (2019).微球激光器微球激光器 超窄線寬激光器超窄線寬激光器低閾值: 34 微瓦Y. Lan et al., Appl. Phys. Lett. 83, 825 (2019). Schawlow-Townes formula超窄線寬: Hz
6、 量級(jí)光學(xué)微腔運(yùn)用舉例最小的納米激光器最小的納米激光器 44 nm光學(xué)微腔運(yùn)用舉例M. A. Noginov et al., Nature 460, 1110 (2021).低閾值拉曼激光低閾值拉曼激光S. M. Spillane et al., Nature 415, 621 (2019).Ultrolow threshold: 86 W光學(xué)微腔運(yùn)用舉例T.J. Kippenberg et al., Phys. Rev. Lett. 93, 083904 (2019).閾值: 339 W轉(zhuǎn)換效率: 36%50 m參量振蕩器參量振蕩器微型光頻梳微型光頻梳光學(xué)微腔運(yùn)用舉例級(jí)聯(lián)的參量振蕩P. De
7、l Haye, et al., Nature. 450, 1214 (2019).微型光頻梳微型光頻梳光頻梳光學(xué)微腔運(yùn)用舉例表示圖Label-Free, Single-Molecule Detection with Optical MicrocavitiesA. M. Armani et al., Science. 317, 783 (2019).The position of the resonance wavelength as a function of time at three different IL-2 concentrations.Detection setupBase on the shift of the resonant wavelength光學(xué)微腔運(yùn)用舉例微型傳感器微型傳感器Single nanoparticle detection and sizing On-chip J. Zhu et al. Nature Photon. 4, 46 (2019).Transmission spectra and the amount of splittin
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