الأبحاث ضمن الموضوع : تكنولوجيا الليزر الألياف المتقدمة
-
مذبذب ميكروويف منخفض الضوضاء قائم على رقاقة ضوئية
2024 | المؤلف: Igor Kudelin وآخرون | المجلة: Nature | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)يتناول هذا القسم التقدم في الفوتونيات الميكروويفية، مع التركيز على توليد إشارات ميكروويفية منخفضة الضوضاء من خلال أنظمة فوتونية متكاملة. يعتمد توليد الإشارات الميكروويفية التقليدي على البصريات الضوئية الضخمة أو الألياف، مما يطرح تحديات من حيث الحجم واستهلاك الطاقة. يقترح المؤلفون نهجًا جديدًا يستخدم تقسيم التردد الضوئي بنقطتين (2P-OFD) مع مكونات فوتونية متكاملة، من خلال…
-
مطيافية العد الفوتوني للأشعة فوق البنفسجية القريبة باستخدام تقنية الثنائي المزدوج
2024 | المؤلف: Bingxin Xu وآخرون | المجلة: Nature | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)في هذا القسم، يوضح المؤلفون الطرق المستخدمة لتوليد مجموعات ترددات قريبة من الأشعة فوق البنفسجية وإجراء تداخل مزدوج للمجموعات. يتم تقسيم ليزر ديود ذو تجويف ممتد يعمل عند تردد مركزي قدره 193 تيراهرتز (1,550 نانومتر) بقدرة متوسطة تبلغ 40 مللي واط إلى شعاعين. يخضع أحد الشعاعين لتحويل تردد عبر معدل صوتي بصري (AOM) لمنع التداخل…
-
توليد عشوائي للبتات الضوئية الفائقة السرعة القابلة للتوسع استنادًا إلى ميكروكومب فوضوي واحد
2024 | المؤلف: Pu Li وآخرون | المجلة: Light Science & Applications | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)تناقش هذه القسم تطوير مخطط متوازي بشكل كبير لتوليد بتات عشوائية بسرعة فائقة، مع معالجة الحاجة الملحة لحلول عالية السرعة وقابلة للتوسع في أمن المعلومات، والتشفير، والمحاكاة. تستخدم الطريقة المقترحة رنان حلقي ميكروي لتحقيق معدلات توليد بتات عشوائية في حدود 100 تيرابت في الثانية. من خلال الاستفادة من مشط فوضوي مدفوع بعدم الاستقرار التعديلي، يمكن…
-
توليد حالة الميكروكومب المعزز بالخوارزمية الجينية
2024 | المؤلف: Celine Mazoukh وآخرون | المجلة: Communications Physics | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)تقدم البحث نهجًا جديدًا يستخدم الخوارزميات الجينية (GA) لتحسين توليد وتخصيص الميكروكومب في الرنانات الدقيقة، مع معالجة قيود استكشاف المعلمات اليدوية التقليدية. يتيح هذا الأسلوب التحكم الدقيق في الميزات الطيفية الحرجة، مثل النطاق الطيفي الحر وعرض النطاق، مما يؤدي إلى ميكروكومب عريض النطاق يمتد عبر نطاق الاتصالات C-band بالكامل. تسمح مرونة هذا النهج بالتكيف مع…
-
ليزر عالي الطاقة بتقنية الفوتونيات السيليكونية مع تبديل Q بشكل سلبي
2024 | المؤلف: Neetesh Singh وآخرون | المجلة: Nature Photonics | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)يتناول قسم ورقة البحث التقدم في توليد نبضات ضوئية عالية الطاقة على نطاق الرقاقة، لا سيما في سياق الفوتونيات المتكاملة للتطبيقات في الفضاء والطب. تواجه تقنيات التبديل الكمي التقليدية، التي تم استخدامها بشكل أساسي في الليزر الصلب الكبير والليزر الليفي، تحديات في الأنظمة المصغرة بسبب مقاطع العرض البصرية المحدودة. يقدم المؤلفون نهجًا جديدًا باستخدام ليزر…
-
الرنانات الحلقية النشطة في منتصف الأشعة تحت الحمراء
2024 | المؤلف: Dmitry Kazakov وآخرون | المجلة: Nature Communications | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)تناقش هذه القسم التقدم في الرنانات البصرية الحلقية في نطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، والتي تعتبر حاسمة للتطبيقات في استشعار الغاز الجزيئي والطيفية. بينما انتقلت الرنانات البصرية الحلقية عالية الجودة بنجاح من إعدادات المختبر إلى تطبيقات على مستوى الرقاقة في المناطق المرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة، شهد نطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (3-12 ميكرومتر) تطوراً…
-
مطياف مزدوج النطاق بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة المضغوطة عبر توليد تردد الفرق داخل النبضة في موجّهات LiNbO3
2024 | المؤلف: Lian Zhou وآخرون | المجلة: High Power Laser Science and Engineering | المجال: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصريات (Atomic and Molecular Physics, and Optics)تقدم البحث مقياس طيفي مزدوج النطاق في منتصف الأشعة تحت الحمراء (MIR) يستخدم موجّهات LiNbO$_3$، مما يغطي بشكل فعال النطاق الطيفي من 3-4 ميكرومتر. يستخدم النظام توليد فرق التردد داخل النبضة (IPDFG) من ليزر ألياف منخفض الطاقة، مع إدارة مسبقة للتموج لتحسين المحاذاة الزمكانية بين نبضات الضخ والإشارة. يتم توصيل السوبركونتينوم الناتج في موجّه LiNbO$_3$…
