Получение частотных гребенок в генераторах на WGM в микросферах для телекоммуникационных приложений

Автор: | 09.11.2022

Я. Браунфельдс, Р. Мурниекс, Т. Салгалс, И. Брис, Т. Шарашидзе, И. Ляшук, А. Островскис, С. Сполитис, Я. Алнис, Ю. Поринс, В. Бобровс

  • Institute of Telecommunications, Riga Technical University, Riga, Latvia
  • AFFOC Solutions Ltd., Riga, Latvia
  • Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia, Latvia
Аннотация: Рассмотрены процесс генерации оптической частотной гребенки (ОЧГ), основные параметры микрорезонаторов, такие как межмодовое расстояние (FSR) и добротность (Q-фактор), параметры известных генераторов ОЧГ и генерируемых ими гребенок, а также применение ОЧГ для оптической передачи данных. Получена ОЧГ с помощью устройства на основе конического волокна (тейпера) и микросферы из SiO2. Генерируемая гребенка имеет частотный интервал 257 ГГц, что соответствует 2 нм по длине волны. В процессе изготовления конического волокна из волокна SMF28 использовался сигнал пропускания для контроля процесса вытяжки тейпера. Пропускание готового конического волокна составило ~96%. Микросферический резонатор на модах шепчущей галереи (WGMR) c добротностью не менее 2 × 107 был изготовлен из волокна с сердцевиной большей толщины, чем у стандартного одномодового волокна. Для будущих экспериментов разработан генератор частотной гребенки, состоящий из расположенных в свободном пространстве линз, призмы и микросферы, и исследована зависимость его добротности от расстояния между призмой и микросферой.
Ключевые слова: оптическая частотная гребенка (ОЧГ), межмодовый интервал, добротность, коническое волокно, микросферический SiO2-резонатор, мода шепчущей галереи.
Поступила в редакцию: 23.07.2020
Исправленный вариант: 10.08.2020
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2020, 50:11, 1043–1049
Образец цитирования: Я. Браунфельдс, Р. Мурниекс, Т. Салгалс, И. Брис, Т. Шарашидзе, И. Ляшук, А. Островскис, С. Сполитис, Я. Алнис, Ю. Поринс, В. Бобровс, “Получение частотных гребенок в генераторах на WGM в микросферах для телекоммуникационных приложений”, Квантовая электроника, 50:11 (2020), 1043–1049 [Quantum Electron., 50:11 (2020), 1043–1049]