光学频率梳的发明彻底改变了频率计量和计时。这种梳在光子芯片上的小型化,主要利用微谐振器Kerr孤子频率梳,通过提供超快光谱、激光频率同步以及稳定的光学、毫米波和微波频率产生的便携式解决方案,扩展了这些功能。对于许多此类应用,需要低噪声孤子频率梳,但稳定孤子重复率和载波包络偏移通常需要复杂的片外机械,如倍频和电光分割。超低损耗薄膜铌酸锂光子平台具有强大的电光效应和高效的二次谐波产生,有望承载芯片上元件完全稳定的集成频率梳。然而,具有完全连接频谱的跨八度孤子,适用于集成电光调制器和周期极化波导的稳定,尚未得到证明。这部分是由于铌酸锂微谐振器表现出低阈值拉曼激光,这是一个与克尔效应竞争的非线性过程,可启动参数振荡和锁模孤子状态。因此,需要精确的指导方针来抑制铌酸锂微谐振器中的拉曼激光,这不仅可以实现跨倍频的孤子源,而且还可以促进其芯片级稳定和可靠地集成到大规模光子系统中。
哈佛大学量子科学与工程专业博士生宋云翔表示:“薄膜铌酸锂已被证明是一种非常强大的光子学材料。”“因此,我们的目标是在这个平台上对孤子微梳的产生有一个全面的了解,这样它们就可以与它完善的有源调制和频率转换能力结合使用,最终构建更好的集成梳源。”
在《光:科学与应用》杂志上发表的一篇新论文中,由哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院的Marko lon
所报道的拉曼抑制方法可能会加速薄膜铌酸锂上孤子频率梳的未来发展,以及在其他新兴的电光、晶体材料(如薄膜钽酸锂)中直接产生非线性频率梳,其中干涉拉曼激光有望发挥作用。此外,完全连接的、跨越八度的孤子状态可以解锁系统级演示,如光学频率合成和梳参考激光光谱学。
该团队认为,“尽管仍处于早期阶段,但跨八度的孤子频率梳的可靠制造显示出基于薄膜铌酸锂的单片和紧凑梳驱动光子系统的潜力”。
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