論文の概要: Thermal tuning of a fiber-integrated Fabry-P\'erot cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.12560v1
- Date: Tue, 25 May 2021 10:42:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 20:32:14.139009
- Title: Thermal tuning of a fiber-integrated Fabry-P\'erot cavity
- Title(参考訳): 繊維集積Fabry-P'erot空洞の熱的チューニング
- Authors: Clemens Singer, Alexander Goetz, Adarsh S. Prasad, Martin Becker,
Manfred Rothhardt, and Sarah M. Skoff
- Abstract要約: 本研究ではアライメントフリーファイバ一体型Fabry-P'erotキャビティの熱的チューニング機能について述べる。
キャビティの共振波長の温度調整を微視的劣化を伴わずに示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 53.869623568923515
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Here, we present the thermal tuning capability of an alignment-free
fiber-integrated Fabry-P\'erot cavity.The two mirrors are made of fiber Bragg
gratings that can be individually temperature stabilized and tuned. We show the
temperature tuning of the resonance wavelength of the cavity without any
degradation of the finesse and the tuning of the individual stop bands of the
fiber Bragg gratings. This not only permits for the cavity's finesse to be
optimized post-fabrication but also makes this cavity applicable as a
narrowband filter with a FWHM spectral width of 0.07 (0.02) pm and a
suppression of more than -15 dB that can be wavelength tuned. Further, in the
field of quantum optics, where strong light-matter interactions are desirable,
quantum emitters can be coupled to such a cavity and the cavity effect can be
reversibly omitted and re-established. This is particularly useful when working
with solid-state quantum emitters where such a reference measurement is often
not possible once an emitter has been permanently deposited inside a cavity.
- Abstract(参考訳): ここでは、アライメントのない繊維集積ファブリ・ペロトキャビティの熱調整機能について述べる。この2つのミラーは、個別に温度安定調整可能なファイバブラッグ格子で作られている。
ファイバブラッググレーティングの微細さを損なうことなく共振波長の温度調整を行い, ファイバブラッググレーティングの個々のストップバンドの温度調整を行う。
これによりキャビティの微粒化が最適化されるだけでなく、このキャビティをFWHMスペクトル幅0.07 (0.02) pmの狭帯域フィルタとして適用でき、波長調整可能な15dB以上を抑えることができる。
さらに、強い光間相互作用が望ましい量子光学の分野では、量子エミッタをそのような空洞に結合することができ、キャビティ効果を可逆的に省略して再確立することができる。
これは、キャビティ内にエミッタが永久に沈着した後、そのような基準測定がしばしば不可能な固体量子エミッタで作業する場合に特に有用である。
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