用二氧化碳激光熔融光纤的方法制作微米量级的高Q值石英球腔,用此微型球腔研究消逝波耦合的微腔受激喇曼散射(SRS)过程。理论上,为确定消逝场在球腔中的耦合效率,研究微型球腔的口哨廊模(WGMs)在腔内外的空间强度分布;为确定腔外介质的斯托克斯频率和WGMs的重叠条件,研究微型球腔的模式频率随腔外介质折射率的变化关系。实验上,率先尝试由腔外介质的喇曼增益通过消逝场耦合到腔内,在WGMs的支持下获得腔外介质的SRS光谱;用控制球腔外介质折射率的方式增强腔外介质喇曼模式的SRS信号。微型球腔中WGMs的消逝场和外场的耦合机制研究,对微腔型光电子器件[如:超低阈值激光器,光开关,光学路由器(Drop & Add filters)等]的研究和应用有重要的理论价值。微型球腔在消逝波耦合的SRS过程中的成功应用,可使其作为SRS信号的光学传感器件,在瞬态过程的SRS光谱分析上开辟一条崭新的技术道路。
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数据更新时间:2023-05-31
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