ペンローズ格子フォトニック準結晶レーザ
ペンローズ格子フォトニック準結晶レーザ ペンローズ格子フォトニック準結晶レーザ 納富雅也1 鈴木博之2 玉村敏昭3 枝川圭一4 量子物性研究部1 フォトニクス研2 NTTエレクトロニクス3 東京
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/report18.html
量子光学・光物性の研究概要
次元フォトニック結晶光回路の研究(超低損失導波路、共振器、フィルター) (2) フォトニックナノ構造と物質系の相互作用の研究(負の屈折現象、群速度分散、フォトニック準結晶レーザ) (3) ナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/report15.html
Microsoft PowerPoint - 23.Takiguchi_jp.pptx
すると、常に量子効率を1にすることができるので、自然放出か ら誘導放出の転移がスムーズなり、無閾値レーザと呼ばれる高効率光源が実現できます。フォトニック結 晶は非常に高いQ値と小さなモード体積(光の閉じ込め領域
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n23.pdf
Microsoft PowerPoint - j_24_32_量光部.PPT
、超高効率の次世代の光素子の開発につながる。 どんな問題に取り組むのか? 近年、Si薄膜にナノスケールの空気穴からなる人工結晶(フォト ニック結晶)を加工すると高効率な光共振器となることが見出
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_30.pdf
断熱的波長変換による短パルス発生
ミングで変調した場合。共振器内の光が短波長にシフトする と同時に、短パルスとして高速に共振器から導波路に取り出されている。 断熱的波長変換による短パルス発生 フォトニック微小光共振器は長い光子寿命を持つ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/k04.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N25.pptx
とフォトニック結晶を用いて微小 共振器レーザを作製し、オンチップに集積可能で超低消費電力な レーザと、それを用いた光通信を研究しています。 我々はウエハ接合技術を取り入れることでSi基板上にフォトニック
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n25.pdf
no_29.pdf
構造 追加された ナノ共振器 表面加工による ナノ共振器の新規形成 SPL & 酸化物パタン除去 (トレンチ形成) 導電性探針酸化物 パタン Siフォトニック 結晶 線欠陥 -0.0050 -0
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_29.pdf
no_29.pdf
てくる現象の探求とデバイスへの応用に 取り組んでいます。 従来はその効果が小さくて観測が困難で あった光駆動の機械運動が、2層のフォト ニック結晶で確認できました。試料は高度な 作製技術によるもので他に類
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_29.pdf
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さのフォト ニック結晶導波路を伝搬さ せたときの出力光パルス Q=7.4x105の共振器で実験 光の捕捉と光パルス遅延の様子
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_31.pdf
no_22.pdf
に)することができるため、光と 物質の相互作用を大幅に増大させることが期待され ます。私たちはこの増幅された光学非線形性を用い て、光を制御することを目指します。 光の波長サイズの閉じ込めを持つシリコンフォト ニック結晶
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_22.pdf
二層フォトニック結晶による巨大な光力学結合効果の実現
就* 納富雅也 量子光物性研究部 *フォトニクス研究所 光と物質間の力学的相互作用は物理学において重要なテーマであり、近年フォトニック構造における光・機械共振モード間の結合が注目されている。我々
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report30.html
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モリとして使う ナノ共振器の性能を大幅に高めることにより、約1mmのサイズのSiフォト ニック結晶チップ内に100個を超えるナノ共振器を集積し波長多重型多ビッ ト全光メモリとして動作させることに初めて成功
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n24.pdf
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N23_MH.pptx
により共振器 を形成するという独自の新しい機構を提案しました。本機構では、ナノワイヤがフォト ニック結晶中の溝に挿入されることによってナノ共振器が形成され、ナノワイヤに強く光 を閉じ込めることが可能
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n23.pdf
量子光学・光物性の研究概要
トニック結晶光回路の研究(二次元SOIフォトニック結晶、有機フォトニック結晶、三次元フォトニック結晶) (2) フォトニックナノ構造と物質系の相互作用の研究(負の屈折現象、群速度分散、フォトニック準結晶レー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/report16.html
目次
ヤモンドMESFETのマイクロ波動作 窒化物半導体へテロ接合バイポーラトランジスタの高出力特性 量子光学・光物性の研究概要 差動位相シフト量子鍵配送 窒化物半導体面発光レーザ ペンローズ格子フォトニック準結晶レー
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/2003_j.html
no_28.pdf
体構造であるフォトニック 結晶(PhC)です。PhCは極めて狭い空間に光を強く閉じ込めることができるため、光素子 の動作パワーを極めて小さく抑え、それらを1チップ内に高密度集積することを可能にしま す
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_28.pdf
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_27_改.ppt
のフォトニック ネットワーク フェムト秒ファイバレーザの光周波数コム AWG 用語説明 1. 光コム: モード同期レーザは周波数軸上で厳密に繰返し周波数ごとに等間隔に並んだ多数の連続波レーザの集合体
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_27.pdf
報道一覧
最長記録に 8月17日 日刊工業新聞 量子暗号通信 数十kmで実用化にめど 日大、NTTとシステム 11月22日 日刊工業新聞 量子多体現象 超高速で計算処理 1月18日 科 学 新 聞 フォトニック
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/data_h01.html
量子光学・光物性の研究概要
) (2) 窒化物半導体の光物性とデバイス応用の研究(窒化物半導体量子井戸からの吸収・発光特性評価、ピエゾ効果、励起子効果の解明、光伝導型受光素子の特性解明) (3) ナノスケール加工技術とフォトニック効果
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/report15.html
BRLReports_J.pdf
....................................................................................... 31 ♦ 差動位相シフト量子鍵配送 ♦ 窒化物半導体面発光レーザ ♦ ペンローズ格子フォトニック準結晶レーザ Ⅱ. 資料 ◆ 「メゾスコピック超伝導とスピントロニクス」国際シンポジウム ~ 量子コン
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/BRLReports_J.pdf
沿革|研究開発について|NTT R&D Website
する ネットワークセキュリティ技術を開発 将来の超大容量インターネットのバックボーンを支えるフォトニックMPLSルータを開発 2002 全国どこからでもマルチキャスト集配信を実現する衛星通信システムを開発
https://www.rd.ntt/about/chronicle/
NTTBrl_honbun_J_220301.indd
込めの強いフォトニック 結晶ナノ共振器にこの埋め込み量子井戸を導入することで、 励起子と光の相互作用を強め、非常に大きな非線形屈折率変 化を誘起することに成功しました。本技術を利用すれば超低パ ワーで動作
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
を用いたクラスタ状態生成法の提案 光格子は光で作り出す人工結晶であり、光の波長程度の間隔に100万個程度の冷却 原子を周期的に捕捉できる。また、原子のもつ核スピンなどの内部自由度を量子ビッ トとして用い
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/Report_13_J.pdf
katsudou00.pdf
の解明、光伝導型受光素子の特性解明) (3) ナノスケール加工技術とフォトニック効果の研究(低損傷ドライエッチング技術の窒化物 半導体ナノスケール加工への展開、フォトニック結晶構造の設計と作製) 本研究
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/katsudou00.pdf
BRLRepots_J.pdf
ドに接続することにより、結合効率の極めて高いフォト ニック結晶導波路を実現した[3]。試料構造(図 1)はフォトニック結晶導波路、シリコン細線 導波路、ポリマー導波路の3つに分かれ、それぞれの境界にスポ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/BRLRepots_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
を世界で初めて実現し、巨大な光力学結合効果が発現 することを観測した。厚さ200 nmの空気層を有する厚さ200 nmの2枚の InPフォト ニック結晶スラブの作製に成功し、そのフォトニックバンド端共鳴
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/BRLreport_2009J.pdf
BRLreport_2005J.pdf
。平成 7 年から 8 年リンシェピング大学(スウェー デン)客員研究員。平成 11 年より NTT 物性科学基礎研究所。現在同所量子光物性研究部フォトニック ナノ構造研究グループリーダ。入社以来一貫
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/BRLreport_2005J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
トニック結晶共振器に おいて、従来プロセスによるフォトニック結晶共振器と同等の閾値パワーでの光双安定動作が 可能であることが確認されており、光閉じ込め性能において、従来プロセスによるフォトニック結 晶共振器
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/Report_11.pdf
BRLreport_2006J.pdf
� � � � 量子ドットを有するフォトニック結晶ナノ共振器の極低閾値レーザ発振に成功した。これまで 化合物半導体はSi系材料に比べ加工精度が低く、材料特有の吸収特性が共振器の光閉 じ込めを劣化させていた。今回化合物
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/BRLreport_2006J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ミングで変調した場合。共振器内の光が短波長にシフトする と同時に、短パルスとして高速に共振器から導波路に取り出されている。 断熱的波長変換による短パルス発生 フォトニック微小光共振器は長い光子寿命を持つ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/BRLreport_2008J.pdf
Activity report
……………………………………………………………………………11 ◆ 機能物質科学研究部の研究紹介 ………………………………………………………………12 ♦ AlN 遠紫外 LEDの負の結晶場分裂エネルギーによる偏光特性 ♦ イオン注入と高温高圧アニ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/BRLreport_2007J.pdf
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