パラメトリック光機械励起は、最近、光放射圧力と誘導ブリルアン散乱によって、マイクロ流体光機械共振器で実験的に実証されました。この論文では、これらのマイクロ流体共振器の作製と、オプトメカニカル振動の生成と検証の方法論について説明します。
パラメトリック光機械励起は、最近、光放射圧力と誘導ブリルアン散乱によって、マイクロ流体光機械共振器で実験的に実証されました。この論文では、これらのマイクロ流体共振器の作製と、オプトメカニカル振動の生成と検証の方法論について説明します。
空洞パラメトリックに結合するフォノンモードとフォトンモードは微小共振器を含む様々な光学系において研究されてきた実験optomechanics。しかし、光学機械デバイスの直接液浸中に増加音響放射損失のため、ほとんどすべての公開光学機械の実験は固相で行われている。本論文では、最近導入された中空マイクロ流体光学機械共振器について説明します。詳細な方法論は、これらの超高Q共振器を作製するマイクロ流体光学機械テストを実行して放射圧駆動式呼吸モードとSBSドリブンささやきの回廊モードパラメトリック振動を測定するために設けられている。キャピラリー共振器内の液体を閉じ込めることによって、高い機械的および光学的品質の要因が同時に維持されている。
空洞の研究optomechanics放射圧による微小共振器内フォノンモードとフォトンモード間のパラメトリックカップリング(RP)1-3とブリルアン散乱(SBS)4-6を刺激した。 SBSおよびRPメカニズムは、そのような繊維7、ミクロス4,6,8、トロイド1,9、および結晶共振器5,10のような多くの異なる光学系において実証されている。この光子フォノン結合を介して、両方の11および機械的モードの励起6,10を冷却するが実証されている。しかし、ほとんどすべての実験は、物質の固相であるoptomechanics報告した。これは、空気と比較液体の高いインピーダンスの大幅に増加し、放射音響損失の光学機械デバイスの結果を直接液浸ためです。加えて、いくつかの状況では、液体中の散逸損失メカニズムは、音響放射損失を超えることがある。
Recently、マイクロキャピラリージオメトリを備えた中空オプトメカニカル発振器の新しいタイプは、12月15日に導入し、設計によって、マイクロ流体実験のために装備されている。この毛細血管の直径は同時に光学ウィスパリングギャラリー共振が16だけでなく、機械的な共振モード17を閉じ込め、複数の「ボトル共振器'を形成するために、その長さに沿って変調される。機械的な共振モードの複数の家族が呼吸モード、ワイングラスモード、ウィスパリングギャラリー音響モードを含む、参加しています。音響波長の整数倍と振動装置周囲に発生したときにワイングラス(定在波)およびウィスパリングギャラリー弾性(進行波)の共鳴が形成されている。光はエバネッセントテーパ光ファイバ18を用いてこれらの「ボトル」の光学ウィスパリングギャラリーモードに結合される。 19,20キャピラリー共振器内の液体の閉じ込めなどその外に対向RPとSBSの両方によって機械的モードの光学的励起を可能にすると同時に、高い機械的及び光学的品質係数を、可能にする。示されているように、これらの機械的励起は、このように流体環境内に光学機械インタフェースを可能にする、共有固液共振モードを形成する、装置12,13内の流体に浸透することができる。
本論文では、この新しい光学機械システムの製造は、RPとSBS作動、代表測定結果を説明します。特定の材料と工具のリストも提供される。
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超高Qマイクロ流体共振器の1。作製
光力学試験のための2。実験装置
3。光力学振動を測定
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この方法により製造された毛細血管は、(30ミクロンと200ミクロンの間)をクリアし、非常に柔軟に薄いですが、ダイレクトなハンドリングのために十分に強固である。これは、高い光学的品質係数(Q)を維持するために、ダスト及び水(湿気)に対する毛細管装置の外面を保護することが重要である。水中での毛細管の一端を浸漬し、シリンジを用いて、キャピラリーを通して空気を吹き込むことにより、キャピラリを介して、または過熱による製造中に密封されたかどうかであるか否かを検証することができる。
波長可変レーザは、テーパファイバ導波路結合により製造されたデバイスの光学モードをプローブするために使用することができる。この試験では、鋭い光学共鳴は高い光学Q-因子を示すと予想される。高Q値の効能追加は、光学モード25の熱の広がりである。
RP-作動パラメトリック発振が起こり、harmoni機械的なモードのcsがテーパ状導波路の出力ポートで得られた光スペクトル中に確認されるであろう。これは、機械的振動による光の振幅および位相変...
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我々は製造され、励起(及び尋問)する高Q光学共振を使用することによってoptomechanicsとマイクロ流体キャビティの間を埋める新しいデバイスの機械的な振動をテストしている。これは、複数の励起メカニズムが11,300 MHzに2 MHzのに及ぶレートで機械的な振動モードのさまざまなを生成する非常に同じデバイスで利用可能であることは驚くべきことである。遠心放射圧は2〜200 MHzスパンの両方のワイングラスモードと呼吸モードをサポートし、フォワード50-1,500 MHzの範囲内で機械的なウィスパリングギャラリーモードを可能にし、最後に、後方ブリルアン散乱が11,000 MHzの近くで機械的なウィスパリングギャラリーモードを励起する誘導ブリルアン散乱を刺激した。
現在の仕事に記載されている方法は、約10 8の超高光学的品質因子を有するこれらのマイクロ流体共振器の製造を可能にすると同時に、液体が今、デバイス内に閉じ込めているため、ACoustic損失は、制御下に置かれ、デバイスは、同様に高い機械的品質係数を維持することができる。このプラットフォームでは、我々は...
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この作業は、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校からのスタートアップ資金、AFOSRからの助成金によるDARPA ORCHIDプログラム、CMMI-1265164助成金による国立科学財団、および国立科学財団大学院研究フェローシッププログラムによって資金提供されました。ジャック・ハリス教授、ピエール・メイストル教授、マット・アイケンフィールド博士、ターヘル・サイフ教授、ラシッド・バシール教授との啓発的な議論に感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 波長可変IRレーザー | Newfocus | TLB-6328 | |
| 光検出器 | Newfocus | 1811-FC (低速 125MHz) / 1611-FC-AC (高速 1GHz) | |
| 光ファイバー | コーニング | SMF28 | |
| シリカキャピラリー | PolyMicro | TSP700850 | |
| 10.6 um 波長 CO2 レーザー | Synrad | 48-1KWM および 48-2KWM | |
| UV硬化型光学接着剤 | Thorlabs | NOA81 | |
| チューブ | Tygon | EW-06418-01 | |
| シリンジ | B-D | YO-07940-12 | |
| ニードル | ウェラー | KDS201P | |
| 電気スペクトラム分析器 | Agilent Technologies | N9010A (EXA Signal Analyzer) | |
| 電気スペクトラム分析器 | Tektronix | 6114A (RSA, Real-time Spectrum Analyzer) | |
| 光スペクトラム・アナライザ | Advantest | Q8384 | |
| オシロスコープ | Tektronix | DPO 4104B-L | |
| Gold mirrors | II-VI Infrared | 836627 | |
| Linear stage (slow) | DryLin | H1W1150 | |
| Linear stage (fast) | PBC Linear | MTB055D-0902-14F12 | |
| Fabry Perot 光スペクトラムアナライザー | Thorlabs | SA 200-14A (FSR: 1.5 GHz) |
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