Simulações de optomecânica Brillouin em microcavidades e guias de onda
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633926 |
Resumo: | Orientadores: Gustavo Silva Wiederhecker, Thiago Pedro Mayer Alegre |
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Simulações de optomecânica Brillouin em microcavidades e guias de ondaBrillouin optomechanical simulations in microcavities and waveguidesÓtica não-linearNanofotônicaEspalhamento BrillouinOptomecânica de cavidadeNonlinear opticsNanophotonicsBrillouin scatteringCavity optomechanicsOrientadores: Gustavo Silva Wiederhecker, Thiago Pedro Mayer AlegreTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb WataghinResumo: O controle simultâneo das ondas ópticas e mecânicas tem permitido uma extensa variedade de avanços fundamentais e tecnológicos, desde a demonstração de dispositivos de referência de frequência estáveis até a exploração das fronteiras clássico-quânticas em experimentos optomecânicos de resfriamento laser. Mais recentemente, tal interação optomecânica tem sido observada em microcavidades e nanoguias de onda no regime Brillouin, no qual os modos mecânicos de comprimento de onda curto espalham a luz gerando desvios na frequência óptica da ordem dos GHz. Neste regime, microcavidades e nanoguias de onda são explorados nesta tese utilizando a técnica de simulação computacional dos elementos finitos. Usando esta técnica é feita engenharia de microcavidades ópticas acopladas para permitir a observação do retro-espalhamento Brillouin estimulado com baixo limiar de potência óptica. A ideia é maximizar o espalhamento gerado pelo sistema. Explorando o retro-espalhamento Brillouin são propostas microcavidades de silício, baseados em cavidades de dupla e simples camadas, acopladas lateralmente; as estruturas propostas permitem um acoplamento optomecânico com modos mecânicos de frequências muito altas (entre 11 e 25 GHz) e taxas de acoplamento optomecânico (g0/2¶) que vão de 50 kHz até 90 kHz. Finalmente, é calculado o ganho Brillouin equivalente das microcavidades propostas e comparados com ganhos de nanoguias de onda de referência. No caso de nanoguias de onda o foco estará dedicado à engenheira das dimensões transversais para minimizar o sinal espalhado pelo sistema. Aqui será investigada a influência dos principais modos vibracionais do nanoguia no sinal óptico retro-espalhado. Como resultado destes estudos é predito um fenômeno de interferência destrutiva entre as contribuições ao espalhamento Brillouin que se apresentam nesta escala, este fenômeno, conhecido como auto-cancelamento do espalhamento, é usado para minimizar o sinal espalhadoAbstract: The simultaneous control of optical and mechanical waves has enabled a range of fundamental and technological breakthroughs, from the demonstration of ultra-stable frequency reference devices, to the exploration of the quantum-classical boundaries in optomechanical laser-cooling experiments. More recently, such an optomechanical interaction has been observed in integrated nano-waveguides and microcavities in the Brillouin regime, where short-wavelength mechanical modes scatter light at several GHz. In this regime, microcavities and nano-waveguides are explored in this thesis using the finite element computational simulation technique. Using this technique we engineer coupled optical microcavities to permit the observation of stimulated Brillouin scattering with low power threshold excitation. Exploring the backward scattering we propose silicon microcavity designs based on laterally coupled single and double-layer cavities, the proposed structures enable optomechanical coupling with very high frequency modes (11 to 25 GHz) and large optomechanical coupling rates (g0/2¶) from 50 kHz to 90 kHz. Finally, the equivalent Brillouin gain to the proposed microcavities are calculated and compared with the gains to reference nano-waveguides. In nano-waveguides the focus will be dedicated to engineering the transverse dimensions in cylindrical waveguides to minimize the scattered signal by the system. Here the influence of the principal vibrational modes of the nano-waveguide in the back-scattering optical signal will be investigated. As a result, it is predicted a destructive interference effect among the contributions to the scattering, the phenomenon named Brillouin Scattering Self-Cancellation (BSC) is used to minimize the signalDoutoradoFísicaDoutor em CiênciasCAPES1061406/2011FAPESPFAEPEX[s.n.]Wiederhecker, Gustavo Silva, 1981-Alegre, Thiago Pedro Mayer, 1981-Gabrielli, Lucas HeitzmannDainese Júnior, Paulo ClóvisBeltrán Mejía, FelipeMartins, Emiliano RezendeUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Física Gleb WataghinPrograma de Pós-Graduação em FísicaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASValenzuela Espinel, Yovanny Alexander, 1981-20182018-02-22T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdf1 recurso online (169 p.) : il., digital, arquivo PDF.https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633926VALENZUELA ESPINEL, Yovanny Alexander. Simulações de optomecânica Brillouin em microcavidades e guias de onda. 2018. 1 recurso online (169 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1633926. Acesso em: 3 set. 2024.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1020734Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDFporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2021-06-17T12:47:23Zoai::1020734Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2021-06-17T12:47:23Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
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