d: 在各种VG下调谐Q因子和色散变化。
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03
栅极可调谐石墨烯克尔频率梳的观察
a: 在控制的栅极电压和石墨烯费米能级上的初级梳状线;
b: 在不同的栅极电压下产生的全频梳;
c: 栅极电压调谐主梳状线位置(蓝色圆圈),还调整全梳状带宽(红色菱形);
d: 连续波泵浦与切伦科夫辐射之间的频率的关系。
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04
栅极控石墨烯氮化物微谐振器的孤子晶体
左图:测量强度传输,说明与孤子形成有关的特征“步骤”。
中图:相应的光谱测量。泵的位置用黑色虚线标出,切伦科夫辐射峰用灰色箭头标出。
右图:孤子脉冲的频率分辨二次谐波自相关图。这里灰色曲线显示实时自相关强度迹线。
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总结
这项研究结合单原子层纳米技术和超快光电子学的非均相石墨烯微腔,实现了石墨烯-氮化物非均相微谐振器可通过栅极电压和费米能级进行调谐,为孤子物理学研究提供一个新的平台。
在高速通信、梳状光谱学和数据存储等方面也具有很大应用价值。这种电荷可调石墨烯异质结构,在单原子层纳米科学和超高速光电子的界面上开创了新构架。