Photonic chip-based soliton frequency combs covering the biological imaging window

频率梳 孤子 光学 物理 谐振器 光子学 激光器 超连续谱 光电子学 色散(光学) 自由光谱范围 波长 光子晶体光纤 非线性系统 量子力学
作者
Maxim Karpov,Martin H. P. Pfeiffer,Junqiu Liu,Anton Lukashchuk,Tobias J. Kippenberg
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:9 (1) 被引量:85
标识
DOI:10.1038/s41467-018-03471-x
摘要

Dissipative Kerr solitons (DKS) in optical microresonators provide a highly miniaturized, chip-scale frequency comb source with unprecedentedly high repetition rates and spectral bandwidth. To date, such soliton frequency comb sources have been successfully applied in the optical telecommunication band for dual comb spectroscopy, coherent telecommunications, counting of optical frequencies and distance measurements. Yet the range of applications could be significantly extended by operating in the near-infrared spectral domain, a prerequisite for biomedical and Raman imaging applications, and a part of the spectrum which hosts commonly used optical atomic transitions. Here we demonstrate the operation of photonic chip-based soliton Kerr combs pumped with 1 micron laser light. By engineering the dispersion properties of a $\rm Si_3N_4$ microring resonator, octave-spanning soliton Kerr combs extending to 776 nm are attained, thereby covering the optical biological imaging window. Moreover, we demonstrate that soliton states can be generated in normal group velocity dispersion regions, when exploiting mode hybridization with other mode families. The reported near-infrared soliton Kerr combs are suitable for a range of studies, including frequency-comb-based optical coherence tomography, coherent anti-Stokes Raman spectro-imaging, and they spectrally overlap with optical atomic transitions in Alkali vapors.
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