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损耗,大有可为!

损耗,大有可为! 光电汇OESHOW
2021-10-03
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导读:可应用于光子学、电子学和其他领域中

损耗是自然界和所有系统中始终存在的特征,一般指损失、受损失或耗费的意思。一般情况下,都被作为需要减少或避免的因素。但随着科技的发展,研究人员发现损耗并不是一无是处的,在特定情况下也可以应用于新型的光学控制和工程当中。

近日,美国圣路易斯华盛顿大学和美国耶鲁大学的Changqing Wang和Lan Yang等人便是利用微谐振器的损耗特性对所有入射光都进行了吸收,且其频率范围达到了前所未有的宽度,该特性可以应用于光子学、电子学和其他领域当中,相关成果已发表在Science

相干超吸收微谐振器示意图

(DOI: 10.1126/science.abj1028)

微谐振器通常由微环或者圆盘形的电介质组成,可对特定频率的入射光产生共振现象且对其进行捕获,其损耗主要来自于谐振器本身的吸收和谐振器与波导的欠耦合,这通常情况下是要尽量避免和减少的,但Lan Yang等人恰是反其道而行,对这种损耗加以利用并设计了相干超吸收的微谐振器。

该谐振器由两个耦合的谐振环和两个光纤波导组成,通过调整谐振环和波导之间的间距可以对耦合效率进行改变,从而完成对系统吸收的调制特性。他们表明,在特定的距离下,每个谐振环都可以单独进行完美的相干吸收,其吸收过程基本是反向的激光产生过程,且在吸收过程中不会发射和散射任何光能量。

此外,研究人员还发现这种微谐振器并不是以传统的窄线宽为特征,而是对宽频率范围内的入射光均具有超吸收特性,且其吸收率可以在0~80%单位内进行改变。

Lan Yang对此还表示:“损耗在自然界中无处不在,但我们可以通过更好的理解它而使它变得更加有用。”“这种超吸收谐振器未来有望应用于纳米颗粒/生物组织成像的超灵敏光学设备及其他光子学、声学、电子学和量子系统等各种领域中。”

本文由光电汇王越根据osa-opn.org内容编译,如需转载请注明。


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