論文の概要: Optimized thermal control of a dual-wavelength-resonant nonlinear cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.25883v1
- Date: Tue, 28 Apr 2026 17:27:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-29 16:49:17.973928
- Title: Optimized thermal control of a dual-wavelength-resonant nonlinear cavity
- Title(参考訳): 2波長共振非線形キャビティの最適熱制御
- Authors: Fabian Meylahn, Henning Vahlbruch, Benno Willke,
- Abstract要約: 共振器分散を制御するためにモノリシックなバイメタルヒートシンクを用いた新しい実装を提案する。
この方法は正確な分散制御を可能にし、非線形結晶の機械的および熱的応力を最小限に抑えるように設計されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Optical resonator-enhanced nonlinear interactions are of great importance for the efficient generation of continuous-wave second harmonic generation, optical parametric oscillation, frequency mixing, and the generation of squeezed light. In order to maximize these interactions within the intra-cavity nonlinear material, high intensities, optimal phase matching, and simultaneous resonance of all interacting fields are required. However, the dispersion of the optical resonator often prevents the co-resonance of multiple wavelengths. Here, we present a novel implementation using a monolithic bimetallic heat sink for controlling the resonator dispersion based on a shallow temperature gradient directly applied to a section of the nonlinear crystal. This method enables precise dispersion control and is designed to minimize mechanical and thermal stresses in the nonlinear crystal, thus providing an additional method for designing highly efficient and reliable resonator-enhanced nonlinear devices for demanding applications such as gravitational wave detection, quantum optics, and frequency conversion.
- Abstract(参考訳): 光共振器による非線形相互作用は、連続波第2高調波発生、光パラメトリック発振、周波数混合、圧縮光の発生において非常に重要である。
これらの相互作用をキャビティ内非線形材料内で最大化するためには、高強度、最適位相マッチング、および全ての相互作用場の同時共鳴が必要である。
しかし、光共振器の分散は、しばしば複数の波長の共振を防止する。
本稿では, 非線形結晶の一部に直接適用した浅い温度勾配に基づいて共振器分散を制御するために, モノリシックなバイメタルヒートシンクを用いた新しい実装を提案する。
この方法は、正確な分散制御を可能にし、非線形結晶の機械的および熱的応力を最小限に抑えるように設計されており、重力波検出、量子光学、周波数変換などの応用を必要とする高効率で信頼性の高い共振器強化非線形デバイスを設計するための追加の方法を提供する。
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