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技术中心 Technologies Center
态以及孤子态。孤子态是有利的,因
为所得到的频率梳是相干的并且具有
极低噪声、窄线宽和短脉冲。如果从
较高频率到较低频率扫描泵浦激光
器,将发生不同孤子态间的急变阶段。
每个阶段对应于在微谐振器中循环的
孤子数量的连续减少。通过反馈至激
光器,可以在其中一个阶段稳定微型
梳,从而允许稳定的孤子操作。图 3
所示为由可调谐二极管激光器泵浦氮
化硅(SiN ;见图 4)制成的这种微
腔的光学单孤子光谱。 [4]
基于晶体的微谐振器特别有前
途,因为它们具有最高的 Q 因子。迄
图2:连续光泵浦的微腔用于产生频率梳。
今为止,它们只是用低噪声光纤激光
线性效应变得非常强烈。微谐振器可 器泵浦。这种光纤激光器不是宽调谐
以通过非线性四波混频将 CW 激发光 的,而传统的可调谐二极管激光器由
转换成其他频率分量,从而产生频率 于噪声较高而不合适。然而,新一代
梳(见图 2)。 连续可调谐二极管激光器现在具有超
所得到的频率梳的性质,在很大 低噪声电流驱动器和激光谐振器,允
程度上取决于泵浦激光波长,因为 许低于 10kHz 的窄线宽和低漂移。使
CW 激光器可以激发非相干高噪声状 用这些可调谐二极管激光器,甚至可
Wavelength (nm)
2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300
20 150 THz 225 THz
0
Power -20
(dBm)
-40
-60
150 160 170 180 190 200 210 220 230
Frequency (THz)
图3:低噪声相干微频率梳的光谱。微谐振器将合适的CW激发转换成具有短脉冲的基于相干光子芯片的
光学频率梳。
图4:用于创建微型频率梳的SiN集成微腔。
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