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Die Frequenzkamm-Generierungen auf dem Chip ermöglichen kompakte breitbandige Quellen für spektroskopische Sensorik und präzise Spektroskopie. Neueste Microcomb-Studien konzentrieren sich auf das Infrarotspektrum und haben Schwierigkeiten, auf das sichtbare Spektrum zuzugreifen. Wir demonstrieren eine kammartige sichtbare Frequenzlinieneinheit durch Zweifach-Harmonische, Dreifach-Harmonische und Summenfrequenzumwandlung eines Kerr-Kamms innerhalb eines hoch-Q Aluminium-Nitrid (AlN) Mikroring-Resonators, der von einem einzelnen Telekom-Laser gepumpt wird. Die starke Leistungssteigerung, in Verbindung mit der einzigartigen Kombination von Pockels (χ2) und Kerr (χ3) optischer Nichtlinearität von AlN, führt zu kaskadierten Frequenzumwandlungen im sichtbaren Spektrum. Eine hochauflösende spektroskopische Untersuchung der sichtbaren Frequenzlinien zeigt einen passenden freien Spektralbereich über alle Bänder. Dieser Frequenzverdopplungs- und -verdreifachungseffekt in einer einzelnen Microcomb-Struktur bietet großes Potenzial für Kamm-Spektroskopie und selbstreferenzierende Kämme.
Jung et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.
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