路线图:光学频率 comb 与耗散脉冲的 emerging platform 与应用
光学
2025-12-01 v2
摘要
光学频率 comb (OFC) 的发现通过桥接电子学与光子学,推动了在精密测量、原子钟、光谱学、电信通信和天文学等领域取得重大进展。然而,当前的 OFC 系统仍需进一步发展以适应通信、航空航天、国防和医疗保健等领域的更广泛应用。有迫切需求需要开发出紧凑、便携的 OFC 系统,能够提供高输出功率、稳健的自参考功能以及特定应用的光谱覆盖范围。就概念层面而言,为实现此类系统的进展受限于对 OFC 在新兴器件和材料中生成机制的基本原理理解不完全,以及脉冲与模式锁效应相互作用的不断演进的见解。本路线图提出了来自欧洲的多元化学术与工业研究者及教育工作者及其合作伙伴,对 OFC 科学的当前状况与未来方向的愿景。它突出了一种多学科方法,融合了新兴物理学、工程创新和高级研究人员培训。主题包括:与 OFC 相关的脉冲科学进展、将 OFC 光谱扩展至可见光和中红外范围、集成 OFC 来源的计量学应用与噪声性能、新的光纤基于 OFC 模块、OFC 激光器以及 OFC 在天文学中的应用。
引用
@article{arxiv.2511.18231,
title = {Roadmap: Emerging Platforms and Applications of Optical Frequency Combs and Dissipative Solitons},
author = {Dmitry Skryabin and Arne Kordts and Richard Zeltner and Ronald Holzwarth and Victor Torres-Company and Tobias Herr and Fuchuan Lei and Qi-Fan Yang and Camille-Sophie Brès and John F. Donegan and Hai-Zhong Weng and Delphine Marris-Morini and Adel Bousseksou and Markku Vainio and Thomas Bunel and Matteo Conforti and Arnaud Mussot and Erwan Lucas and Julien Fatome and Yuk Shan Cheng and Derryck T. Reid and Alessia Pasquazi and Marco Peccianti and M. Giudici and M. Marconi and A. Bartolo and N. Vigne and B. Chomet and A. Garnache and G. Beaudoin and I. Sagnes and Richard Burguete and Sarah Hammer and Jonathan Silver},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.18231},
year = {2025}
}
备注
Roadmap, 66 pages