Оптика микрорезонаторов

Оптические резонаторы с модами шепчущей галереи представляют собой структуры из прозрачных диэлектриков, которые способны удерживать свет благодаря эффекту полного внутреннего отражения. Примером микрорезонатора являются микросферы. Свет внутри микросферы может распространяться вдоль экватора в очень малом объеме и с очень низкими потерями. Добротность микрорезонаторов может превышать десятки миллионов. Это означает, что фотон может пойти расстояние в десятки миллионов длин волн и при этом совершить тысячи оборотов вдоль экватора пока он поглотится или рассеится на случайный неоднородности.

 

Микрорезонаторы могут быть изготовлены из кристаллических и аморфных материалов, в том числе из различных стекол, таких как кварцевое стекло, или низкотемпературные теллуритные и халькогенидные стекла. Выбор материала определяет  диапазон прозрачности, а также влияет на дисперсионные и нелинейные свойства микрорезонатора.

Наши исследования сосредоточены на изучении эффектов, связанных с керровской и рамановской нелинейностями в микросферических резонаторах и их возможных применений для сенсоров.

Наши публикации по микрорезонаторам

1.  Anashkina EA, Andrianov AV. Switchable Cascade Raman Lasing in a Tellurite Glass Microresonator. ACS Photonics (2023) 10:1485–1494. doi:10.1021/acsphotonics.3c00070

2.  Andrianov AV, Anashkina EA. Experimental demonstration of Kerr optical frequency comb generation in a tellurite microsphere. Opt Lett (2023) 48:1862. doi:10.1364/OL.484547

3.  Anashkina EA, Marisova MP, Dorofeev VV, Andrianov AV. Raman Lasing in a Tellurite Microsphere with Thermo-Optical on/off Switching by an Auxiliary Laser Diode. Micromachines (2023) 14:1796. doi:10.3390/mi14091796

4.  Marisova MP, Andrianov AV, Anashkina EA. Comprehensive Numerical Analysis of Temperature Sensitivity of Spherical Microresonators Based on Silica and Soft Glasses. Sensors (2023) 23:717. doi:10.3390/s23020717

5.  Andrianov AV, Marisova MP, Anashkina EA. Thermo-Optical Sensitivity of Whispering Gallery Modes in As2S3 Chalcogenide Glass Microresonators. Sensors (2022) 22:4636. doi:10.3390/s22124636

6.  Anashkina EA, Marisova MP, Dorofeev VV, Andrianov AV. Cascade Brillouin Lasing in a Tellurite-Glass Microsphere Resonator with Whispering Gallery Modes. Sensors (2022) 22:2866. doi:10.3390/s22082866

7.  Marisova MP, Andrianov AV, Leuchs G, Anashkina EA. Dispersion Tailoring and Four-Wave Mixing in Silica Microspheres with Germanosilicate Coating. Photonics (2021) 8:473. doi:10.3390/photonics8110473

8.  Andrianov AV, Anashkina EA. L-band Raman lasing in chalcogenide glass microresonator started by thermal mode pulling with auxiliary red diode laser. Results in Physics (2021) 24:104170. doi:10.1016/j.rinp.2021.104170

9.  Anashkina EA, Andrianov A. Erbium-Doped Tellurite Glass Microlaser in C-Band and L-Band. J Lightwave Technol (2021) 39:3568–3574. doi:10.1109/JLT.2021.3064999

10.  Andrianov AV, Anashkina EA. Raman-assisted optical frequency combs generated in a silica microsphere in two whispering gallery mode families. Laser Phys Lett (2021) 18:025403. doi:10.1088/1612-202X/abd8da

11.  Anashkina EA, Dorofeev VV, Andrianov AV. In-Band Pumped Thulium-Doped Tellurite Glass Microsphere Laser. Applied Sciences (2021) 11:5440. doi:10.3390/app11125440

12.  Andrianov AV, Anashkina EA. Single-mode silica microsphere Raman laser tunable in the U-band and beyond. Results in Physics (2020) 17:103084. doi:10.1016/j.rinp.2020.103084

13.  Andrianov AV, Marisova MP, Dorofeev VV, Anashkina EA. Thermal shift of whispering gallery modes in tellurite glass microspheres. Results in Physics (2020) 17:103128. doi:10.1016/j.rinp.2020.103128

14.  Andrianov AV, Anashkina EA. Thermo-optical control of L-band lasing in Er-doped tellurite glass microsphere with blue laser diode. Opt Lett (2022) 47:2182. doi:10.1364/OL.455468

15.  Andrianov AV, Anashkina EA. Tunable Raman lasing in an As2 S3 chalcogenide glass microsphere. Opt Express (2021) 29:5580. doi:10.1364/OE.415787