氟化镁微腔光频梳产生研究的任务书.docx
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氟化镁微腔光频梳产生研究的任务书.docx
氟化镁微腔光频梳产生研究的任务书任务书题目:氟化镁微腔光频梳产生研究任务背景:随着科技的不断发展,探索新型的物质材料和科技手段已成为当今各领域专家学者所积极探索的方向。其中,光学领域的研究近年来得到了极大地关注。近年来,光频梳由于其高稳定性和高精度的特点而备受关注,被广泛应用于量子计算、光学频标、精密测量和光谱学等领域。而氟化镁微腔则具有超低损耗和高品质因子等优势,成为微腔中不可或缺的一种。因此,本次研究在氟化镁微腔光频梳方面进行进一步的研究,探究其产生机制及应用领域,对其在新能源、物理及生物等领域的应用
微腔光频梳结构.pdf
本发明提供了一种微腔光频梳结构,包括:增益芯片,适用于提供宽谱光源;光耦合器,适用于将增益芯片提供的宽谱光源进行模斑变换;微环谐振腔,适用于对光耦合器输出的光信号发生共振;移相器,适用于调节光信号在光耦合器与反射元件之间的等效光程;反射元件,适用于对移相器输出的光信号进行反射;其中,增益芯片的增透端朝向氮化硅芯片,增透端表面镀有抗反膜;增益芯片的输出端用于对氮化硅芯片反射出的光信号发生部分透射和部分反射。本发明提供的微腔光频梳结构,通过将光耦合器、微环谐振腔、移相器、反射元件集成在同一个氮化硅芯片上,和增
基于半导体微腔激光器的高重频光频梳产生研究.docx
基于半导体微腔激光器的高重频光频梳产生研究基于半导体微腔激光器的高重频光频梳产生研究摘要:光频梳是一种高度稳定的频率标准,它具有广泛的应用领域,如精密测量、频谱学和激光频率合成等。传统的光频梳基于锁定腔的连续激光器,体积庞大、复杂性高,限制了其在实际应用中的使用。近年来,基于半导体微腔激光器的高重频光频梳产生技术得到了快速发展。本文主要介绍了半导体微腔激光器的工作原理,并探讨了其在高重频光频梳产生中的应用。引言:光频梳是一种通过频谱线串联的方法实现高精度频率校准的技术,其原理最早由约翰·霍尔顿·霍尔尔并于
微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究的任务书.docx
微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究的任务书任务书任务名称:微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究任务背景:随着科技的发展,光子学在通信、计算、传感等领域发挥了越来越重要的作用。特别是在光学频率合成领域,光频梳作为一种新兴的物理工具,已经成为一种非常有前途的技术。光频梳提供了非常精确、稳定的光学频率标准,其精度甚至可达到10-19级别。在科学研究和工业应用中,光频梳已经广泛应用于超快光学、光脉冲调制、频率测量、高分辨率光谱学等领域。本次研究的主要背景是将微腔光频梳技术与微波信号产生相结合,为微波通信
微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究.docx
微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究微腔光频梳及其在微波信号产生中的应用研究摘要:微腔光频梳是近年来光学研究领域的一项重要突破。它利用高品质因子的微腔共振结构,在光子频率上产生均匀离散的、非相干的频率组成,可以用来产生稳定的微波信号。本文将重点介绍微腔光频梳的原理及其在微波信号产生中的应用研究。一、引言微波信号广泛应用于通信、雷达、导航等领域。传统的微波信号产生方法通常采用电子器件,但存在频率稳定性差、相位噪声大等问题。而微腔光频梳以其优异的频率稳定性和相位噪声特性,成为微波信号产生领域的新兴研究方向