
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第八百二十期)
2026年9月7日
上海光机所在集成微腔光学频率梳领域取得进展



近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部谢鹏研究员团队围绕微腔光频梳的孤子激发、呼吸子动力学调控与频率稳定化开展研究,在双向孤子产生、呼吸子锁定与微腔中不同光梳间同步三个方面分别取得进展。相关研究成果分别以“Counter-Propagating Solitons in the Mode-Splitting Microcavity”为题发表于ACS Photonics,入选封面论文;以 “Backscattering-induced oscillated breathing soliton microcomb”为题发表于Optics Letters;以 “Cross-phase modulation radiation between soliton and four-wave mixing states”为题发表于Optics Letters。
研究团队通过在局部色散微扰的泵浦模式处进行泵浦,在模式劈裂微腔中首次实现了双向孤子的稳定共存。实验结果如图1所示,在适当失谐条件下,双向传播的孤子可达到等高功率水平,实现了双向孤子的产生。

图1 双向孤子产生实验结果。(a)谐振峰透射谱。(b)正向传输光(红线)与反射光(蓝线)随波长演化的曲线。(c)不同状态下的光谱图。Ⅰ, 单倍光梳光谱图;Ⅱ,孤子态光梳光谱图。(d) 双向孤子频梳梳齿功率对比。(e)生成孤子的重复频率。
研究团队实现了一种反射光诱导的呼吸子光频梳的生成。实验结果如图2所示,呼吸孤子展现出正向光与反射光周期性能量交换,振荡周期MHz量级。实验中,呼吸频率可通过调节泵浦激光频率实现连续调谐。通过锁定呼吸孤子的振荡频率,团队在600秒时间周期内,将孤子微梳重复频率波动从57.4 kHz降低至600 Hz。这一工作为探索孤子动力学开辟了新思路,并提供了一种孤子微梳重复频率锁定的新方法。

图2 反射光诱导呼吸子光频梳特征表征。(a)呼吸子光频梳振荡频率。(b)呼吸子振荡频率与重复频率的关系。(c)未锁定呼吸子重复频率抖动(蓝线)与锁定后呼吸子重复频率(红线)的变化。
研究团队探索了微腔光频梳中的孤子态与四波混频态非线性相互作用,实现了孤子态与四波混频态光频梳的共存。通过优化泵浦光和探测光的功率、失谐,实现孤子态与四波混频态边带的相位匹配,在四波混频态的边带处成功激发了交叉相位调制微光梳,实验结果如图3所示。这一工作为不同微梳状态之间的内在同步提供了新方法,并为实现重复频率GHz级孤子态微梳与重复频率THz级四波混频态之间的同步开辟了新途径。

图3 交叉相位调制光频梳产生实验结果。蓝线:孤子态光频梳,绿线:四波混频态光频梳,红线,拟合的交叉相位调制光频梳轮廓曲线。
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