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 and 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
<p>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.</p>
Kokoelmat
  • TUNICRIS-julkaisut [20153]
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