Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Parametric optomechanical excitations have recently been experimentally demonstrated in microfluidic optomechanical resonators by means of optical radiation pressure and stimulated Brillouin scattering. This paper describes the fabrication of these microfluidic resonators along with methodologies for generating and verifying optomechanical oscillations.
Полость optomechanics экспериментов, которые параметрически пара фононные моды и режимы фотонов были исследованы в различных оптических систем, включая микрорезонаторов. Тем не менее, из-за увеличения потерь акустических радиационных во время прямого жидкого погружения оптико устройств, практически все публичные оптико-механические эксперименты были проведены в твердой фазе. В настоящем документе рассматривается недавно представила полый микрофлюидных оптико-механический резонатор. Подробное методология обеспечивается для изготовления этих сверхвысокой Q микрофлюидных резонаторы, выполнять оптико-механический тестирования и измерения давления приводом режим дыхания излучения и СБС-приводом шепотом Режим галерея параметрические колебания. Ограничивая жидкости внутри капилляра резонатора, высокие факторы механического и оптико-качество одновременно поддерживается.
Пустотные optomechanics изучает параметрической связи между фононных мод и режимов фотонов в микрорезонаторов с помощью светового давления (RP) 1-3 и ВРМБ (SBS) 4-6. SBS и механизмы RP были продемонстрированы в различных оптических системах, таких как волокна 7, микросферы, 4,6,8 торами 1,9 и кристаллических резонаторов 5,10. Благодаря этому фотон-фононной связи, как охлаждение 11 и возбуждение 6,10 механических режимов были продемонстрированы. Тем не менее, почти все сообщили optomechanics эксперименты с твердой фаз материи. Это потому, что прямой жидкость погружение оптико-механические устройства приводит к значительно повышенным радиационным акустической потери из-за более высокой импеданса жидкостей по сравнению с воздухом. Кроме того, в некоторых ситуациях диссипативные механизмы потерь в жидкостях может превышать радиационные акустические потери.
Recently, новый тип полого оптико-механического осциллятора с геометрией микрокапиллярной был введен 12-15, и который по своей конструкции оборудован для микрофлюидных экспериментов. Диаметр этого капилляра модулируется вдоль его длины, чтобы сформировать несколько «бутылочных резонаторов», которые одновременно ограничиться оптические резонансы шепчущей галереи 16, а также механических резонансные моды 17. Несколько семей из механических резонансных мод участие, в том числе режимов дыхания, режимов рюмка и шепчущей галереи акустических. Рюмка (стоячей волны) и шепчущей галереи акустические (бегущей волны) резонансы образуются при вибрации с целого кратного акустических длин волн происходит по окружности устройства. Свет evanescently сочетании в оптических мод шепчущей галереи этих «бутылок» посредством конической оптического волокна 18. Удержание жидкости внутри 19,20 капиллярной резонатора, какпротивоположность вне ее, дает высокие показатели механической и оптической качества одновременно, что позволяет оптическое возбуждение механических режимов с помощью как РП и SBS. Как было показано, эти механические возбуждения способны проникать в жидкость в устройстве 12,13, образуя совместно твердой и жидкой резонансный режим, тем самым позволяя интерфейс оптико-механические для текучей среды внутри.
В этой статье мы описываем изготовление, РП и SBS срабатывание и репрезентативные результаты измерений для этого новой системы оптико-механического. Также предоставляются Конкретные материальные и инструментальные списки.
1. Изготовление Ультра-добротных микрофлюидных резонаторов
2. Экспериментальная установка для оптико-механического тестирования
3. Измерение оптико-механические Вибрации
Капилляры полученные этим способом тонкие (между 30 мкм и 200 мкм), открыто, и очень гибкий, но достаточно прочный для прямого обращения. Важно, чтобы защитить внешнюю поверхность капиллярного устройства от пыли и воды (влаги), чтобы поддерживать высокий коэффициент оптического качества (Q)...
Мы изготовлены и испытаны новое устройство, которое мосты между полости optomechanics и микрофлюидики, используя высокого Q оптические резонансы для возбуждения (и допросить) механической вибрации. Удивительно, что несколько механизмов возбуждения доступны в том же самом устройстве, которы?...
We have nothing to disclose.
This work was funded by Startup funding from the University of Illinois at Urbana-Champaign, DARPA ORCHID program through a grant from AFOSR, the National Science Foundation through grant CMMI-1265164, and the National Science Foundation Graduate Research Fellowship program. We acknowledge enlightening discussions with Prof. Jack Harris, Prof. Pierre Meystre, Dr. Matt Eichenfield, Prof. Taher Saif, and Prof. Rashid Bashir.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Tunable IR laser | Newfocus | TLB-6328 | |
Photodetectors | Newfocus | 1811-FC (Low speed 125MHz) / 1611-FC-AC (High speed 1GHz) | |
Optical fiber | Corning | SMF28 | |
Silica capillary | PolyMicro | TSP700850 | |
10.6 um wavelength CO2 laser | Synrad | 48-1KWM and 48-2KWM | |
UV-curing optical adhesive | Thorlabs | NOA81 | |
Tubing | Tygon | EW-06418-01 | |
Syringes | B-D | YO-07940-12 | |
Needles | Weller | KDS201P | |
Electrical spectrum analyzer | Agilent Technologies | N9010A (EXA Signal Analyzer) | |
Electrical spectrum analyzer | Tektronix | 6114A (RSA, Real-time spectrum analyzer) | |
Optical spectrum analyzer | Advantest | Q8384 | |
Oscilloscope | Tektronix | DPO 4104B-L | |
Gold mirrors | II-VI Infrared | 836627 | |
Linear stage (slow) | DryLin | H1W1150 | |
Linear stage (fast) | PBC Linear | MTB055D-0902-14F12 | |
Fabry Perot optical spectrum analyser | Thorlabs | SA 200-14A (FSR: 1.5 GHz) |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены