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    Convertisseur élévateur de fréquence orientable en mode spatial à haute intensité vers une intégration sur puce

    a) Schéma du dispositif SFG orientable en mode spatial dépendant de la température et de la longueur d'onde ; (b) dans le schéma de pilotage de la température, la conversion ascendante détectée s'allume avec les modes (i) TM01, (ii) TM10 et (iii) TM00 à 30°C, 40°C et 60°C, respectivement, sur un blanc large; (c) dans le schéma de guidage de longueur d'onde, le SFG détecté s'allume avec les modes (i) TM00, (ii) TM01 et (iii) TM10 à 597,46, 597,99 et 598,41 nm, respectivement, sur une large bande blanche ; (d) image au microscope du réseau de guides d'ondes PPMgLN fabriqué sur une plaquette LT (encadré :profil détaillé du troisième guide d'ondes) ; (e) vue en coupe du cinquième guide d'ondes sélectionné dans les expériences ; (f) la structure de sondage fabriquée avec une période de 10,2 µm. EDFL, système laser à fibre dopée aux ions Erbium ; SM LD, laser à diode couplée à fibre monomode ; WDM, multiplexeur par répartition en longueur d'onde ; CLEN, lentille collimatrice; ASL, lentille asphérique; TEC, refroidisseur thermoélectrique. Crédit :Science opto-électronique (2024). DOI :10.29026/oes.2024.230036

    Une étude publiée dans Opto-Electronic Science discute du convertisseur élévateur de fréquence orientable en mode spatial à haute intensité vers l'intégration sur puce.



    Les dispositifs photoniques intégrés composés de micro-lasers, d'amplificateurs, de guides d'ondes optiques, de convertisseurs de fréquence et de modulateurs sur une seule puce, permettant de contrôler les modes spatiaux, les fréquences, les moments cinétiques et les phases des photons, sont essentiels à la préparation d'états quantiques intriqués de grande dimension, Traitement de l'information photonique haute capacité, communication entièrement optique et miniaturisation de l'informatique photonique.

    Cependant, les dispositifs à guide d'ondes non linéaires actuels, intégrant des modes spatiaux et des conversions de fréquence photonique, s'appuient fortement sur le contrôle du chemin optique externe et sur des modulateurs spatiaux de lumière, ne parvenant pas à répondre à l'exigence cruciale d'intégration sur puce pour les dispositifs photoniques.

    Pour résoudre ce problème, les auteurs de cet article proposent l'intégration sur puce d'un dispositif de conversion ascendante de fréquence non linéaire orientable en mode spatial basé sur la compétition de mode spatial sous une intensité lumineuse de mélange élevée. Cette approche permet d'obtenir des modes spatiaux de haute intensité lors de la conversion de fréquence non linéaire d'un guide d'ondes LN et peut être contrôlée en réglant à la fois la température et les longueurs d'onde fondamentales.

    Sur la base du principe d'adaptation de phase inter-modes du guide d'ondes optique, les conditions de température, de fréquence fondamentale du signal et d'intensité requises pour la génération de différents modes spatiaux au cours du processus de conversion ascendante non linéaire ont été déduites, obtenant ainsi les paramètres structurels du mode spatial. guide d'ondes de conversion ascendante de fréquence orientable.

    Par la suite, en utilisant la photolithographie combinée au processus d'inversion de structure de formation et aux techniques de coupe de précision avec un couteau diamanté, ils ont fabriqué des guides d'ondes multimodes PPLN qui répondent aux conditions d'adaptation de phase intermode et de conversion ascendante de fréquence non linéaire.

    En utilisant un laser DFB de 976 nm comme lumière de pompe et un laser à fibre à largeur de ligne étroite accordable en bande C comme signal lumineux, des sorties orientables à haute intensité entre les modes TM01, TM10 et TM00 ont été obtenues sous des températures et des longueurs d'onde de lumière de signal variables.

    Étant donné que ce processus ne nécessite pas de contrôle supplémentaire du chemin optique ni l'utilisation de modulateurs spatiaux de lumière encombrants, il constitue une base importante pour une intégration plus poussée sur puce de dispositifs d'intrication quantique de haute dimension et de dispositifs de multiplexage par répartition modale de grande capacité.

    Plus d'informations : Haizhou Huang et al, Convertisseur élévateur de fréquence orientable en mode spatial à haute intensité vers l'intégration sur puce, Science opto-électronique (2024). DOI :10.29026/oes.2024.230036

    Fourni par Compuscript Ltd




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