Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Nanoscale thickness Octave-spanning coherent supercontinuum light generation

Das, Susobhan; Uddin, Md Gius; Li, Diao; Wang, Yadong; Dai, Yunyun; Toivonen, Juha; Hong, Hao; Liu, Kaihui; Sun, Zhipei (2025)

 
Avaa tiedosto
s41377-024-01660-6.pdf (1.411Mt)
Lataukset: 



Das, Susobhan
Uddin, Md Gius
Li, Diao
Wang, Yadong
Dai, Yunyun
Toivonen, Juha
Hong, Hao
Liu, Kaihui
Sun, Zhipei
2025

Light: Science & Applications
41
doi:10.1038/s41377-024-01660-6
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202503042556

Kuvaus

Peer reviewed
Tiivistelmä
Coherent broadband light generation has attracted massive attention due to its numerous applications ranging from metrology, sensing, and imaging to communication. In general, spectral broadening is realized via third-order and higher-order nonlinear optical processes (e.g., self-phase modulation, Raman transition, four-wave mixing, multiwave mixing), which are typically weak and thus require a long interaction length and the phase matching condition to enhance the efficient nonlinear light-matter interaction for broad-spectrum generation. Here, for the first time, we report octave-spanning coherent light generation at the nanometer scale enabled by a phase-matching-free frequency down-conversion process. Up to octave-spanning coherent light generation with a −40dB spectral width covering from ~565 to 1906 nm is demonstrated in discreate manner via difference-frequency generation, a second-order nonlinear process in gallium selenide and niobium oxide diiodide crystals at the 100-nanometer scale. Compared with conventional coherent broadband light sources based on bulk materials, our demonstration is ~5 orders of magnitude thinner and requires ~3 orders of magnitude lower excitation power. Our results open a new way to possibly create compact, versatile and integrated ultra-broadband light sources.
Kokoelmat
  • TUNICRIS-julkaisut [24197]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste