Изучение распространения света в режиме мод шепчущей галереи в цилиндрическом микрорезонаторе с частично удаленной кварцевой оболочкой методом травления плавиковой кислотой
Министерство образования и науки Российской Федераци, FSUS-2020-0034
Министерство образования и науки Российской Федераци, FWNG-2024-0015
Макарова Н.А.
1, Терентьев В.С.2, Ватник И.Д.
1,2
1Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
Email: n.makarova@g.nsu.ru, terentyev@iae.nsk.su, ilya.vatnik@gmail.com
Поступила в редакцию: 15 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 21 декабря 2023 г.
Принята к печати: 29 января 2024 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2024 г.
Изучены основные параметры цилиндрических микрорезонаторов на основе оптоволокна с частично удаленной кварцевой оболочкой методом травления с помощью плавиковой кислоты - добротность, вариация эффективного радиуса. Показана возможность возбуждения мод шепчущей галереи в образцах, кварцевая оболочка которых модифицирована методом травления. Установлено, что с увеличением удаленной кварцевой оболочки методом травления с помощью плавиковой кислоты добротность микрорезонатора падает вследствие того, что растет неоднородность поверхности. Ключевые слова: цилиндрический микрорезонатор, моды шепчущей галереи, добротность, вариация эффективного радиуса, кварцевая оболочка.
- Y. Zheng, Z. Wu, P. Ping Shum, Z. Xu, G. Keiser, G. Humbert, H. Zhang, S. Zeng, X. Quyen Dinh. Opto-Electronic Advances, 1 (9), 18001501-18001510 (2018). DOI: 10.29026/oea.2018.180015
- M. Pollinger, A. Rauschenbeutel. Opt. Express, 18 (17), 17764-17775 (2010). DOI: 10.1364/OE.18.017764
- M. Sumetsky. Phys. Rev. Lett., 111 (16), 163901 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.163901
- Y. Zhang, T. Zhou, B. Han, A. Zhang, Y. Zhao. Nanoscale, 10 (29), 13832-13856 (2018). DOI: 10.1039/C8NR03709D
- D. O'Shea, C. Junge, M. Pollinger, A. Vogler, A. Rauschenbeutel. Appl. Phys. B, 105 (1), 129 (2011). DOI: 10.1007/s00340-011-4714-x
- Y.-F. Xiao, Z.-F. Han, G.-C. Guo. Phys. Rev. A, 73 (5), 052324 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevA.73.052324
- V. Vassiliev, M. Sumetsky. Light Sci. Appl., 12 (1), 197 (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01247-7
- M. Sumetsky, Y. Dulashko. Opt. Express, 20 (25), 27896-27901 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.027896
- M. Crespo-Ballesteros, A.B. Matsko, M. Sumetsky. Commun. Phys., 6 (1), 52(2023). DOI: 10.1038/s42005-023-01168-2
- V.B. Braginsky, M.L. Gorodetsky, V.S. Ilchenko. Phys. Lett. A, 137 (7-8), 393-397 (1989). DOI: 10.1016/0375-9601(89)90912-2
- V. Dvoyrin, M. Sumetsky. Opt. Lett., 41 (23), 5547-5550 (2016). DOI: 10.1364/OL.41.005547
- J.-P. Laine, B.E. Little, H.A. Haus. IEEE Photon. Technol. Lett., 11 (11), 1429-1430 (1999). DOI: 10.1109/68.803068
- М.Л. Городецкий. Основы теории оптических микрорезонаторов (Физматлит, М., 2010), p. 164-166
- N. Toropov, S. Zaki, T. Vartanyan, M. Sumetsky. Opt. Lett., 46 (7), 1784 (2021). DOI: 10.1364/OL.421104
- A. Yariv. Electron. Lett., 36 (4), 321 (2000). DOI: 10.1049/el:20000340
- T.A. Birks, J.C. Knight, T.E. Dimmick. IEEE Photon. Technol. Lett., 12 (2), 182-183 (2000). DOI: 10.1109/68.823510
- M. Sumetsky, Y. Dulashko. Opt. Lett., 35 (23), 4006 (2010). DOI: 10.1364/OL.35.004006
- M. Sumetsky. Opt. Express, 20 (20), 22537 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.022537
- L. Wang, L. Li, Y. Liu, S. Wang, H. Cai, H. Jin, Q. Tang, W. Sun, D. Yang. R. Soc. Open Sci., 7 (7), 192029 (2020). DOI: 10.1098/rsos.192029
- J.K. Vondeling. J. Mater. Sci., 18 (1), 304-314 (1983). DOI: 10.1007/BF00543840
- C. Mazzitelli, M. Ferrari, M. Toledano, E. Osorio, F. Monticelli, R. Osorio. J. Dent. Res., 87 (2), 186-190 (2008). DOI: 10.1177/154405910808700204
- G.A.C.M. Spierings. J. Mater. Sci., 28 (23), 6261-6273 (1993). DOI: 10.1007/BF01352182
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.