【摘 要】
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光通过全内反射局限在具有光滑边缘的微盘、微球、微环、微瓶等谐振腔内,形成特殊的模式,称为回音壁(Whispering gallery,WG)模式。因为光被长时间的局限在腔的边缘处,使得微
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光通过全内反射局限在具有光滑边缘的微盘、微球、微环、微瓶等谐振腔内,形成特殊的模式,称为回音壁(Whispering gallery,WG)模式。因为光被长时间的局限在腔的边缘处,使得微腔的品质因子(Quality factor,Q)非常高。光学微盘腔就是其中的典型。由于微盘的Q值以及片上操作等特点,使得微盘在光调制、光传感、片上集成等领域扮演着重要的角色。在传统的研究中,微盘能够支持一系列的具有不同方位角数的WG模式,最终形成多个激光模式。这与单模激光的要求相违背。为了提升单模特性,研究学者提出了一系列的方法,例如减小微腔的尺寸或者嵌入散射物质。然而,大部分方法对制备工艺有很高的要求,并且会减小微盘的Q值。在本论文中,我们用光子分子作为研究对象,研究一种得到并控制单模激光出射新方法。光子分子微盘由两个相互独立的微盘组成。因此,相比于传统的微盘控制参数,光子分子微盘有其他额外的参数来控制激光模式,例如:微盘之间的距离,两微盘尺寸非匹配参数等。在本论文中,基于光子分子微盘这些独特的性质,我们完成了以下工作:我们研究了光子分子微盘中的模式耦合理论,并揭示了反Vernier效应与两谐振耦合之间的关系。基于理论分析及数值仿真模拟,我们制备了光子分子微盘,并利用此研究了其相应的激光行为。我们首次展示了光子分子微盘中存在反Vernier效应,并且利用此效应产生了单模激光出射。通过应用最近发展的模式间相互作用的理论,我们在实验上观测到,在不改变泵浦形式以及微腔尺寸条件下,激光模式能够很轻易的切换。我们还观测到温度的变化导致激光模式的移动。
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