二维材料复合光纤调制器件研究进展

林凯风 钟叮 邵嘉惠 刘开辉 王金焕 左勇刚 周旭

引用本文: 林凯风, 钟叮, 邵嘉惠, 刘开辉, 王金焕, 左勇刚, 周旭. 二维材料复合光纤调制器件研究进展[J]. 物理化学学报, 2023, 39(10): 230602. doi: 10.3866/PKU.WHXB202306026 shu
Citation:  Kaifeng Lin, Ding Zhong, Jiahui Shao, Kaihui Liu, Jinhuan Wang, Yonggang Zuo, Xu Zhou. Research Progress of Two-Dimensional Material Hybrid Fiber Modulators[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2023, 39(10): 230602. doi: 10.3866/PKU.WHXB202306026 shu

二维材料复合光纤调制器件研究进展

    通讯作者: 刘开辉, khliu@pku.edu.cn; 王金焕, jinhuan_wang@163.com; 左勇刚, science_zyg@163.com; 周旭, xuzhou2020@m.scnu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 52102044

    国家自然科学基金 52203331

    广州市基础与应用研究项目 202201010395

摘要: 随着通信技术的快速发展和广泛应用,光纤通信以其高容量和低损耗的优势,已成为现代信息通信的基础。在光纤通信系统中,光调制器是实现光信号调制的关键器件之一,通常基于块状晶体的电学和光电子学器件。然而,这类器件会影响光在高密度传输过程中的质量,限制了光纤通信实现高速和高容量性能的潜力。为了解决这个问题,研究人员一直致力于开发全光纤器件,可以在不中断光纤传输过程的情况下对光信号进行调制、放大和检测。近年来,设计和制造了许多具有不同结构的新型光纤。其中,二维材料在光调制领域引起了人们的广泛关注,因为它们具有可以增强光与物质之间相互作用的独特性质。基于二维材料复合光纤的光纤型调制器有望为光纤通信带来新的机遇。在本文中,我们将介绍将二维材料与不同结构的光纤进行复合的各种方法,例如光纤端面复合、孔内壁复合、拉锥复合和侧剖复合。这些方法可以有效地整合二维材料和光纤的优势,创造出具有高性能和功能性的新型光调制器。我们还将举例介绍一些基于二维材料复合光纤的光调制器,例如基于MoS2的全光波长调制器、基于石墨烯的电光吸收调制器和基于MXene的热光相位调制器。这些器件可以通过利用二维材料的光学、电学或热学性质来调制光信号的波长、强度或相位。这些器件可以通过改变二维材料折射率的实部和虚部来实现对光信号的调制。此外,我们还将总结二维材料复合光纤调制器在不同领域(如全光、电光和热光)的调制原理、过程和应用。我们将与基于块状晶体器件的传统光调制器进行优缺点比较,并讨论它们在提高光纤通信系统性能和效率方面的潜力。最后,我们将讨论二维材料复合光纤领域所面临的机遇和挑战,并提出未来研究方向和发展前景。

English

    1. [1]

      Kao, K. C.; Hockham, G. A. IEE Proc.-J Optoelectron. 1986, 133, 191. doi: 10.1049/ip-j.1986.0030

    2. [2]

      Shi, W.; Tian, Y.; Gervais, A. Nanophotonics 2020, 9, 4629. doi: 10.1515/nanoph-2020-0309

    3. [3]

      Chen, J.-H.; Xiong, Y.-F.; Xu, F.; Lu, Y.-Q. Light Sci. Appl. 2021, 10, 78. doi: 10.1038/s41377-021-00520-x

    4. [4]

      常诚, 陈伟, 陈也, 陈永华, 陈雨, 丁峰, 樊春海, 范红金, 范战西, 龚成, 等. 物理化学学报, 2021, 37, 2108017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017Chang, C.; Chen, W.; Chen, Y.; Chen, Y. H.; Chen, Y.; Ding, F.; Fan, C. H.; Fan, H. J.; Fan, Z. X.; Gong, C.; et al. Acta Phys.-Chim. Sin. 2021, 37, 2108017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017

    5. [5]

      Guinea, F.; Peres, N. M. R.; Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Castro Neto, A. H. Rev. Mod. Phys. 2009, 81, 109. doi: 10.1103/RevModPhys.81.109

    6. [6]

      Tan, C.; Cao, X.; Wu, X.-J.; He, Q.; Yang, J.; Zhang, X.; Chen, J.; Zhao, W.; Han, S.; Nam, G.-H.; et al. Chem. Rev. 2017, 117, 6225. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00558

    7. [7]

      Novoselov, K. S.; Mishchenko, A.; Carvalho, A.; Castro Neto, A. H. Science 2016, 353, 6298. doi: 10.1126/science.aac9439

    8. [8]

      Naguib, M.; Mochalin, V. N.; Barsoum, M. W.; Gogotsi, Y. Adv. Mater. 2014, 26, 992. doi: 10.1002/adma.201304138

    9. [9]

      Manzeli, S.; Ovchinnikov, D.; Pasquier, D.; Yazyev, O. V.; Kis, A. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 17033. doi: 10.1038/natrevmats.2017.33

    10. [10]

      Liu, H.; Neal, A. T.; Zhu, Z.; Luo, Z.; Xu, X.; Tomanek, D.; Ye, P. D. ACS Nano 2014, 8, 4033. doi: 10.1021/nn501226z

    11. [11]

      Fiori, G.; Bonaccorso, F.; Iannaccone, G.; Palacios, T.; Neumaier, D.; Seabaugh, A.; Banerjee, S. K.; Colombo, L. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 768. doi: 10.1038/nnano.2014.207

    12. [12]

      Butler, S. Z.; Hollen, S. M.; Cao, L.; Cui, Y.; Gupta, J. A.; Gutierrez, H. R.; Heinz, T. F.; Hong, S. S.; Huang, J.; Ismach, A. F.; et al. ACS Nano 2013, 7, 2898. doi: 10.1021/nn400280c

    13. [13]

      Britnell, L.; Ribeiro, R. M.; Eckmann, A.; Jalil, R.; Belle, B. D.; Mishchenko, A.; Kim, Y. J.; Gorbachev, R. V.; Georgiou, T.; Morozov, S. V.; et al. Science 2013, 340, 1311. doi: 10.1126/science.1235547

    14. [14]

      Mak, K. F.; Shan, J.; Nat. Photonics 2016, 10, 216. doi: 10.1038/nphoton.2015.282

    15. [15]

      Xu, X.; Zhang, Z.; Qiu, L.; Zhuang, J.; Zhang, L.; Wang, H.; Liao, C.; Song, H.; Qiao, R.; Gao, P.; et al. Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 930. doi: 10.1038/nnano.2016.132

    16. [16]

      Xu, X.; Zhang, Z.; Dong, J.; Yi, D.; Niu, J.; Wu, M.; Lin, L.; Yin, R.; Li, M.; Zhou, J.; et al. Sci. Bull. 2017, 62, 1074. doi: 10.1016/j.scib.2017.07.005

    17. [17]

      Wang, L.; Xu, X.; Zhang, L.; Qiao, R.; Wu, M.; Wang, Z.; Zhang, S.; Liang, J.; Zhang, Z.; Zhang, Z.; et al. Nature 2019, 570, 91. doi: 10.1038/s41586-019-1226-z

    18. [18]

      Yu, S.; Wu, X.; Wang, Y.; Guo, X.; Tong, L. Adv. Mater. 2017, 29, 1606128. doi: 10.1002/adma.201606128

    19. [19]

      Bonaccorso, F.; Sun, Z.; Hasan, T.; Ferrari, A. C. Nat. Photonics 2010, 4, 611. doi: 10.1038/nphoton.2010.186

    20. [20]

      Wang, Z.; Qiao, J.; Zhao, S.; Wang, S.; He, C.; Tao, X.; Wang, S. InfoMat 2021, 3, 1110. doi: 10.1002/inf2.12236

    21. [21]

      Meng, S.; Kong, T.; Ma, W.; Wang, H.; Zhang, H. Small 2019, 15, 1902691. doi: 10.1002/smll.201902691

    22. [22]

      Liu, W.; Liu, M.; Liu, X.; Wang, X.; Deng, H.-X.; Lei, M.; Wei, Z.; Wei, Z. Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 1901631. doi: 10.1002/adom.201901631

    23. [23]

      Liu, M.; Wei, Z.-W.; Luo, A.-P.; Xu, W.-C.; Luo, Z.-C. Nanophotonics 2020, 9, 2641. doi: 10.1515/nanoph-2019-0564

    24. [24]

      He, J.; Tao, L.; Zhang, H.; Zhou, B.; Li, J. Nanoscale 2019, 11, 2577. doi: 10.1039/c8nr09368g

    25. [25]

      Mao, D.; Wang, H.; Zhang, H.; Zeng, C.; Du, Y.; He, Z.; Sun, Z.; Zhao, J. Nat. Commun. 2021, 12, 6712. doi: 10.1038/s41467-021-26872-x

    26. [26]

      Chen, H.; Wang, C.; Ouyang, H.; Song, Y.; Jiang, T. Nanophotonics 2020, 9, 2107. doi: 10.1515/nanoph-2019-0493.

    27. [27]

      Sun, Z.; Hasan, T.; Torrisi, F.; Popa, D.; Privitera, G.; Wang, F.; Bonaccorso, F.; Ba Sko, D. M.; Ferrari, A. C. ACS Nano 2010, 4, 803. doi: 10.1021/nn901703e

    28. [28]

      Xia, F.; Wang, H.; Xiao, D.; Dubey, M.; Ramasubramaniam, A. Nat. Photonics 2014, 8, 899. doi: 10.1038/nphoton.2014.271

    29. [29]

      Sun, Z.; Martinez, A.; Wang, F. Nat. Photonics 2016, 10, 227. doi: 10.1038/nphoton.2016.15

    30. [30]

      Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Katsnelson, M. I.; Grigorieva, I. V.; Dubonos, S. V.; Firsov, A. A. Nature 2005, 438, 197. doi: 10.1038/nature04233

    31. [31]

      Zhang, Z.; Ding, M.; Cheng, T.; Qiao, R.; Zhao, M.; Luo, M.; Wang, E.; Sun, Y.; Zhang, S.; Li, X.; et al. Nat. Nanotechnol. 2022, 17, 1258. doi: 10.1038/s41565-022-01230-0

    32. [32]

      Baccarani, G.; Ostoja, P. Solid-State Electron. 1975, 18, 579. doi: 10.1016/0038-1101(75)90036-2

    33. [33]

      Klimmer, S.; Ghaebi, O.; Gan, Z.; George, A.; Turchanin, A.; Cerullo, G.; Soavi, G. Nat. Photonics 2021, 15, 837. doi: 10.1038/s41566-021-00859-y

    34. [34]

      Hong, H.; Wu, C.; Zhao, Z.; Zuo, Y.; Wang, J.; Liu, C.; Zhang, J.; Wang, F.; Feng, J.; Shen, H.; et al. Nat. Photonics 2021, 15, 510. doi: 10.1038/s41566-021-00801-2

    35. [35]

      Zhou, X.; Cheng, J.; Zhou, Y.; Cao, T.; Hong, H.; Liao, Z.; Wu, S.; Peng, H.; Liu, K.; Yu, D. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7994. doi: 10.1021/jacs.5b04305

    36. [36]

      Autere, A.; Jussila, H.; Dai, Y.; Wang, Y.; Lipsanen, H.; Sun, Z. Adv. Mater. 2018, 30, 1705963. doi: 10.1002/adma.201705963

    37. [37]

      Huang, Y.; Pan, Y.-H.; Yang, R.; Bao, L.-H.; Meng, L.; Luo, H.-L.; Cai, Y.-Q.; Liu, G.-D.; Zhao, W.-J.; Zhou, Z.; et al. Nat. Commun. 2020, 11, 2453. doi: 10.1038/s41467-020-16266-w

    38. [38]

      Tseng, S.-M.; Chen, C.-L. Appl. Opt. 1992, 31, 3438. doi: 10.1364/AO.31.003438

    39. [39]

      Knight, J. C.; Broeng, J.; Birks, T. A.; Russell, P. S. J. Science 1998, 282, 1476. doi: 10.1126/science.282.5393.1476

    40. [40]

      Russell, P. J. S. 2003, 299, 358. doi: 10.1126/science.1079280

    41. [41]

      Tong, L. M.; Gattass, R. R.; Ashcom, J. B.; He, S. L.; Lou, J. Y.; Shen, M. Y.; Maxwell, I.; Mazur, E. Nature 2003, 426, 816. doi: 10.1038/nature02193

    42. [42]

      Gao, S.-f.; Wang, Y.-y.; Ding, W.; Jiang, D.-l.; Gu, S.; Zhang, X.; Wang, P. Nat. Commun. 2018, 9, 2828. doi: 10.1038/s41467-018-05225-1

    43. [43]

      Xu, P.; Cui, B.; Bu, Y.; Wang, H.; Guo, X.; Wang, P.; Shen, Y. R.; Tong, L. Science 2021, 373, 187. doi: 10.1126/science.abh3754

    44. [44]

      Bao, Q.; Zhang, H.; Wang, Y.; Ni, Z.; Yan, Y.; Shen, Z. X.; Loh, K. P.; Tang, D. Y. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 3077. doi: 10.1002/adfm.200901007

    45. [45]

      Li, Y.; An, N.; Lu, Z.; Wang, Y.; Chang, B.; Tan, T.; Guo, X.; Xu, X.; He, J.; Xia, H.; et al. Nat. Commun. 2022, 13, 3138. doi: 10.1038/s41467-022-30901-8

    46. [46]

      Bao, Q.; Zhang, H.; Wang, B.; Ni, Z.; Lim, C. H. Y. X.; Wang, Y.; Tang, D. Y.; Loh, K. P. Nat. Photonics 2011, 5, 411. doi: 10.1038/nphoton.2011.102

    47. [47]

      Lee, E. J.; Choi, S. Y.; Jeong, H.; Park, N. H.; Yim, W.; Kim, M. H.; Park, J.-K.; Son, S.; Bae, S.; Kim, S. J.; et al. Nat. Commun. 2015, 6, 6851. doi: 10.1038/ncomms7851

    48. [48]

      Ouyang, T.; Lin, L.; Xia, K.; Jiang, M.; Lang, Y.; Guan, H.; Yu, J.; Li, D.; Chen, G.; Zhu, W.; et al. Opt. Express 2017, 25, 9823. doi: 10.1364/oe.25.009823

    49. [49]

      王晓愚, 程阳, 薛国栋, 周子琦, 赵孟泽, 马超杰, 谢瑾, 姚光杰, 洪浩, 周旭, 等. 物理化学学报, 2023, 39, 2212028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212028Wang, X. Y.; Cheng, Y.; Xue, G. D.; Zhou, Z. Q.; Zhao, M. Z.; Ma, C. J.; Xie, J.; Yao, G. J.; Hong, H.; Zhou, X.; et al. Acta Phys.-Chim. Sin. 2023, 39, 2212028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212028

    50. [50]

      Zuo, Y.; Yu, W.; Liu, C.; Cheng, X.; Qiao, R.; Liang, J.; Zhou, X.; Wang, J.; Wu, M.; Zhao, Y.; et al. Nat. Nanotechnol. 2020, 15, 987. doi: 10.1038/s41565-020-0770-x

    51. [51]

      尚念泽, 程熠, 敖申, 姑力米热, 李梦文, 王晓愚, 洪浩, 李泽晖, 张晓艳, 符汪洋, 等. 物理化学学报, 2022, 38, 2108041. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108041Shang, N. Z.; Cheng, Y.; Ao, S.; Tuerdi, G.; Li, M. W.; Wang, X. Y.; Hong, H.; Li, Z. H.; Zhang, X. Y.; Fu, W. Y.; et al. Acta Phys.-Chim. Sin. 2022, 38, 2108041. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108041

    52. [52]

      Chen, K.; Zhou, X.; Cheng, X.; Qiao, R.; Cheng, Y.; Liu, C.; Xie, Y.; Yu, W.; Yao, F.; Sun, Z.; et al. Nat. Photonics 2019, 13, 754. doi: 10.1038/s41566-019-0492-5

    53. [53]

      Zhou, X.; Deng, Q.; Yu, W.; Liu, K.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2202282. doi: 10.1002/adfm.202202282

    54. [54]

      Li, W.; Chen, B.; Meng, C.; Fang, W.; Xiao, Y.; Li, X.; Hu, Z.; Xu, Y.; Tong, L.; Wang, H.; et al. Nano Lett. 2014, 14, 955. doi: 10.1021/nl404356t

    55. [55]

      Zhang, M.; Wu, Q.; Chen, H.; Zheng, Z.; Zhang, H. 2D Mater. 2021, 8, 12003. doi: 10.1088/2053-1583/abafeb

    56. [56]

      Liang, C.; Lee, K. F.; Levin, T.; Chen, J.; Kumar, P. Opt. Express 2006, 14, 6936. doi: 10.1364/OE.14.006936

    57. [57]

      Knox, W. H. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 2000, 6, 1273. doi: 10.1109/2944.902178

    58. [58]

      Huang, H.; Yang, L.-M.; Liu, J. Appl. Opt. 2012, 51, 2979. doi: 10.1364/AO.51.002979

    59. [59]

      Gattass, R. R.; Mazur, E. Nat. Photonics 2008, 2, 219. doi: 10.1038/nphoton.2008.47

    60. [60]

      Diddams, S. A. J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys. 2010, 27, B51. doi: 10.1364/JOSAB.27.000B51

    61. [61]

      Qin, C.; Jia, K.; Li, Q.; Tan, T.; Wang, X.; Guo, Y.; Huang, S.-W.; Liu, Y.; Zhu, S.; Xie, Z.; et al. Light Sci. Appl. 2020, 9, 185. doi: 10.1038/s41377-020-00419-z

    62. [62]

      Sorokin, E.; Sorokina, I. T.; Mandon, J.; Guelachvili, G.; Picqué, N. Opt. Express 2007, 15, 16540. doi: 10.1364/OE.15.016540

    63. [63]

      Huang, H.; Yang, L.-M.; Liu, J. In Femtosecond Fiber-Laser-Based, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE] Sensing XIII, SPIE: Baltimore, 2012; pp. 835817–835819.

    64. [64]

      Keller, U.; Weingarten, K. J.; Kartner, F. X.; Kopf, D.; Braun, B.; Jung, I. D.; Fluck, R.; Honninger, C.; Matuschek, N.; derAu, J. A. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 1996, 2, 435. doi: 10.1109/2944.571743

    65. [65]

      Jiang, T.; Yin, K.; Wang, C.; You, J.; Ouyang, H.; Miao, R.; Zhang, C.; Wei, K.; Li, H.; Chen, H.; et al. Photonics Res. 2020, 8, 78. doi: 10.1364/PRJ.8.000078

    66. [66]

      Dawlaty, J. M.; Shivaraman, S.; Chandrashekhar, M.; Rana, F.; Spencer, M. G. Appl. Phys. Lett. 2008, 92. doi: 10.1063/1.2837539

    67. [67]

      Kumar, S.; Anija, M.; Kamaraju, N.; Vasu, K. S.; Subrahmanyam, K. S.; Sood, A. K.; Rao, C. N. R. Appl. Phys. Lett. 2009, 95, 191911. doi: 10.1063/1.3264964

    68. [68]

      Liu, J.; Wu, S. D.; Yang, Q. H.; Wang, P. Opt. Lett. 2011, 36, 4008. doi: 10.1364/ol.36.004008

    69. [69]

      Popa, D.; Sun, Z.; Hasan, T.; Torrisi, F.; Wang, F.; Ferrari, A. C. Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 073106. doi: 10.1063/1.3552684

    70. [70]

      Martinez, A.; Sun, Z. Nat. Photonics 2013, 7, 842. doi: 10.1038/nphoton.2013.304

    71. [71]

      Song, Y.-W.; Jang, S.-Y.; Han, W.-S.; Bae, M.-K. Appl. Phys. Lett. 2010, 96, 51122. doi: 10.1063/1.3309669

    72. [72]

      Lin, Y.-H.; Yang, C.-Y.; Liou, J.-H.; Yu, C.-P.; Lin, G.-R. Opt. Express 2013, 21, 16763. doi: 10.1364/OE.21.016763

    73. [73]

      Cheng, Y.; Yu, W.; Xie, J.; Wang, R.; Cui, G.; Cheng, X.; Li, M.; Wang, K.; Li, J.; Sun, Z.; et al. ACS Photonics 2022, 9, 961. doi: 10.1021/acsphotonics.1c01823

    74. [74]

      Sotor, J.; Pasternak, I.; Krajewska, A.; Strupinski, W.; Sobon, G. Opt. Express 2015, 23, 27503. doi: 10.1364/OE.23.027503

    75. [75]

      Martinez, A.; Yamashita, S. Appl. Phys. Lett. 2012, 101, 041118. doi: 10.1063/1.4739512

    76. [76]

      Yan, P.; Liu, A.; Chen, Y.; Chen, H.; Ruan, S.; Guo, C.; Chen, S.; Li, I. L.; Yang, H.; Hu, J.; et al. Opt. Mater. Express 2015, 5, 479. doi: 10.1364/OME.5.000479

    77. [77]

      Mao, D.; Wang, Y.; Ma, C.; Han, L.; Jiang, B.; Gan, X.; Hua, S.; Zhang, W.; Mei, T.; Zhao, J. Sci. Rep. 2015, 5, 7965. doi: 10.1038/srep07965

    78. [78]

      Liu, H.; Zheng, X.-W.; Liu, M.; Zhao, N.; Luo, A.-P.; Luo, Z.-C.; Xu, W.-C.; Zhang, H.; Zhao, C.-J.; Wen, S.-C. Opt. Express 2014, 22, 6868. doi: 10.1364/OE.22.006868

    79. [79]

      Yan, P.; Lin, R.; Chen, H.; Zhang, H.; Liu, A.; Yang, H.; Ruan, S. IEEE Photonics Technol. Lett. 2015, 27, 264. doi: 10.1109/LPT.2014.2361915

    80. [80]

      Sotor, J.; Sobon, G.; Abramski, K. M.; Opt. Express 2014, 22, 13244. doi: 10.1364/OE.22.013244

    81. [81]

      Chen, Y.; Jiang, G.; Chen, S.; Guo, Z.; Yu, X.; Zhao, C.; Zhang, H.; Bao, Q.; Wen, S.; Tang, D.; et al. Opt. Express 2015, 23, 12823. doi: 10.1364/OE.23.012823

    82. [82]

      Jin, X.; Hu, G.; Zhang, M.; Hu, Y.; Albrow-Owen, T.; Howe, R. C. T.; Wu, T. C.; Wu, Q.; Zheng, Z.; Hasan, T. Opt. Express 2018, 26, 12506. doi: 10.1364/OE.26.012506

    83. [83]

      Sotor, J.; Sobon, G.; Macherzynski, W.; Paletko, P.; Abramski, K. M. Appl. Phys. Lett. 2015, 107, 051108. doi: 10.1063/1.4927673

    84. [84]

      Yu, Q.; Liu, F.; Zhang, Y.; Deng, H.; Shu, B.; Zhang, J.; Yi, T.; Dai, Y.; Fan, C.; Su, W.; et al. Adv. Photonics Res. 2023, 4, 2200283. doi: 10.1002/adpr.202200283

    85. [85]

      Li, Y.; Zhao, X.; Zhang, H.; Li, M.; Infrared Phys. Technol. 2019, 96, 325. doi: 10.1016/j.infrared.2018.11.014

    86. [86]

      Lee, D.; Park, K.; Debnath, P. C.; Kim, I.; Song, Y.-W.; Nanotechnology 2016, 27, 365203. doi: 10.1088/0957-4484/27/36/365203

    87. [87]

      Luo, Z.; Wu, D.; Xu, B.; Xu, H.; Cai, Z.; Peng, J.; Weng, J.; Xu, S.; Zhu, C.; Wang, F.; et al. Nanoscale 2016, 8, 1066. doi: 10.1039/C5NR06981E

    88. [88]

      Song, H.; Wang, Q.; Zhang, Y.; Li, L.; Opt. Commun. 2017, 394, 157. doi: 10.1016/j.optcom.2017.01.016

    89. [89]

      Zhao, L. M.; Tang, D. Y.; Zhang, H.; Wu, X.; Bao, Q.; Loh, K. P. Opt. Lett. 2010, 35, 3622. doi: 10.1364/OL.35.003622

    90. [90]

      Dou, Z.; Song, Y.; Tian, J.; Liu, J.; Yu, Z.; Fang, X. Opt. Express 2014, 22, 24055. doi: 10.1364/OE.22.024055

    91. [91]

      Sobon, G.; Sotor, J.; Pasternak, I.; Krajewska, A.; Strupinski, W.; Abramski, K. M. Opt. Mater. Express 2015, 5, 2884. doi: 10.1364/OME.5.002884

    92. [92]

      Jung, M.; Lee, J.; Koo, J.; Park, J.; Song, Y.-W.; Lee, K.; Lee, S.; Lee, J. H. Opt. Express 2014, 22, 7865. doi: 10.1364/OE.22.007865

    93. [93]

      Zhu, G.; Zhu, X.; Wang, F.; Xu, S.; Li, Y.; Guo, X.; Balakrishnan, K.; Norwood, R. A.; Peyghambarian, N. IEEE Photonics Technol. Lett. 2015, 28, 7. doi: 10.1109/LPT.2017.2478836

    94. [94]

      Hader, J.; Yang, H. J.; Scheller, M.; Moloney, J. V.; Koch, S. W. J. Appl. Phys. 2016, 119, 053102. doi: 10.1063/1.4941350

    95. [95]

      Cafiso, S. D. D. D.; Ugolotti, E.; Schmidt, A.; Petrov, V.; Griebner, U.; Agnesi, A.; Cho, W. B.; Jung, B. H.; Rotermund, F.; Bae, S.; et al. Opt. Lett. 2013, 38, 1745. doi: 10.1364/ol.38.001745

    96. [96]

      Sasikala, V.; Chitra, K. J. Opt. 2018, 47, 307. doi: 10.1007/s12596-018-0452-3

    97. [97]

      Liu, Z.-B.; Feng, M.; Jiang, W.-S.; Xin, W.; Wang, P.; Sheng, Q.-W.; Liu, Y.-G.; Wang, D. N.; Zhou, W.-Y.; Tian, J.-G. Laser Phys. Lett. 2013, 10, 065901. doi: 10.1088/1612-2011/10/6/065901

    98. [98]

      Meng, C.; Yu, S.-L.; Wang, H.-Q.; Cao, Y.; Tong, L.-M.; Liu, W.-T.; Shen, Y.-R. Light Sci. Appl. 2015, 4, e348. doi: 10.1038/lsa.2015.121

    99. [99]

      Chen, J.-H.; Zheng, B.-C.; Shao, G.-H.; Ge, S.-J.; Xu, F.; Lu, Y.-Q. Light Sci. Appl. 2015, 4, e360. doi: 10.1038/lsa.2015.133

    100. [100]

      Zhang, H.; Healy, N.; Shen, L.; Huang, C. C.; Hewak, D. W.; Peacock, A. C. Sci. Rep. 2016, 6, 1. doi: 10.1038/srep23512

    101. [101]

      Zhang, D.; Guan, H.; Zhu, W.; Yu, J.; Lu, H.; Qiu, W.; Dong, J.; Zhang, J.; Luo, Y.; Chen, Z. Opt. Express 2017, 25, 28536. doi: 10.1364/OE.25.028536

    102. [102]

      Soklaski, R.; Liang, Y.; Yang, L.; Tran, V. Phys. B 2014, 89, 235319. doi: 10.1103/PhysRevB.89.235319

    103. [103]

      Willner, A. E.; Khaleghi, S.; Chitgarha, M. R.; Yilmaz, O. F. J. Lightwave Technol. 2013, 32, 660. doi: 10.1109/JLT.2013.2287219

    104. [104]

      Koos, C.; Vorreau, P.; Vallaitis, T.; Dumon, P.; Bogaerts, W.; Baets, R.; Esembeson, B.; Biaggio, I.; Michinobu, T.; Diederich, F. Nat. Photonics 2009, 3, 216. doi: 10.1038/nphoton.2009.25

    105. [105]

      Inoue, K. J. Lightwave Technol. 1992, 10, 1553. doi: 10.1109/50.184893

    106. [106]

      Ohlen, P.; Olsson, B. E.; Blumenthal, D. J. P. IEEE Photonics Technol. Lett. 2000, 12, 522. doi: 10.1109/68.841273

    107. [107]

      Dahan, D.; Bilenca, A.; Eisenstein, G. Opt. Lett. 2003, 28, 634. doi: 10.1364/OL.28.000634

    108. [108]

      Jiang, B.; Hao, Z.; Ji, Y.; Hou, Y.; Yi, R.; Mao, D.; Gan, X.; Zhao, J.; Light Sci. Appl. 2020, 9, 63. doi: 10.1038/s41377-020-0304-1

    109. [109]

      Chen, J.-H.; Tan, J.; Wu, G.-X.; Zhang, X.-J.; Xu, F.; Lu, Y.-Q. Light Sci. Appl. 2019, 8, 8. doi: 10.1038/s41377-018-0115-9

    110. [110]

      Ngo, G. Q.; Najafidehaghani, E.; Gan, Z.; Khazaee, S.; Siems, M. P.; George, A.; Schartner, E. P.; Nolte, S.; Ebendorff-Heidepriem, H.; Pertsch, T.; et al. Nat. Photonics 2022, 16, 769. doi: 10.1038/s41566-022-01067-y

    111. [111]

      Guo, J.; Xie, J.-J.; Li, D.-J.; Yang, G.-L.; Chen, F.; Wang, C.-R.; Zhang, L.-M.; Andreev, Y. M.; Kokh, K. A.; Lanskii, G. V.; et al. Light Sci. Appl. 2015, 4, e362. doi: 10.1038/lsa.2015.135

    112. [112]

      Gai, X.; Choi, D.-Y.; Madden, S.; Luther-Davies, B. Opt. Express 2012, 20, 13513. doi: 10.1364/OE.20.013513

    113. [113]

      Xu, B.; Martinez, A.; Yamashita, S. IEEE Photonics Technol. Lett. 2012, 24, 1792. doi: 10.1109/LPT.2012.2210035

    114. [114]

      Wu, Y.; Yao, B.; Cheng, Y.; Rao, Y.; Gong, Y.; Zhou, X.; Wu, B.; Chiang, K. S. IEEE Photonics Technol. Lett. 2013, 26, 249. doi: 10.1109/LPT.2013.2291897

    115. [115]

      Wu, Y.; Yao, B. C.; Feng, Q. Y.; Cao, X. L.; Zhou, X. Y.; Rao, Y. J.; Gong, Y.; Zhang, W. L.; Wang, Z. G.; Chen, Y. F.; et al. Photonics research (Washington, DC] 2015, 3, A64. doi: 10.1364/PRJ.3.000A64

    116. [116]

      Zheng, J.; Yang, Z.; Si, C.; Liang, Z.; Chen, X.; Cao, R.; Guo, Z.; Wang, K.; Zhang, Y.; Ji, J. ACS Photonics 2017, 4, 1466. doi: 10.1021/acsphotonics.7b00231

    117. [117]

      Wang, K.; Zheng, J.; Huang, H.; Chen, Y.; Song, Y.; Ji, J.; Zhang, H. Opt. Express 2019, 27, 16798. doi: 10.1364/OE.27.016798

    118. [118]

      Song, Y.; Chen, Y.; Jiang, X.; Liang, W.; Wang, K.; Liang, Z.; Ge, Y.; Zhang, F.; Wu, L.; Zheng, J. Adv. Opt. Mater. 2018, 6, 1701287. doi: 10.1002/adom.201701287

    119. [119]

      Song, Y.; Chen, Y.; Jiang, X.; Ge, Y.; Wang, Y.; You, K.; Wang, K.; Zheng, J.; Ji, J.; Zhang, Y. Adv. Opt. Mater. 2019, 7, 1801777. doi: 10.1002/adom.201801777

    120. [120]

      Chen, S.; Miao, L.; Chen, X.; Chen, Y.; Zhao, C.; Datta, S.; Li, Y.; Bao, Q.; Zhang, H.; Liu, Y. Adv. Opt. Mater. 2015, 3, 1769. doi: 10.1002/adom.201500347

    121. [121]

      Lin, C.; Stolen, R. H. Appl. Phys. Lett. 1976, 28, 216. doi: 10.1063/1.88702

    122. [122]

      Knight, J. C.; Birks, T. A.; Russell, P. S.; Atkin, D. M. Opt. Lett. 1996, 21, 1547. doi: 10.1364/ol.21.001547

    123. [123]

      Mogilevtsev, D.; Birks, T. A.; Russell, P. S. Opt. Lett. 1998, 23, 1662. doi: 10.1364/ol.23.001662

    124. [124]

      Saitoh, K.; Koshiba, M. Opt. Express 2004, 12, 2027. doi: 10.1364/OPEX.12.002027

    125. [125]

      Liu, K.; Liu, J.; Shi, H. X.; Tan, F. Z.; Wang, P. Opt. Express 2014, 22, 24384. doi: 10.1364/oe.22.024384

    126. [126]

      Ranka, J. K.; Windeler, R. S.; Stentz, A. J. Opt. Lett. 2000, 25, 25. doi: 10.1364/ol.25.000025

    127. [127]

      Stark S P, P. A. J. N. J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys. 2009, 3, 592. doi: 10.1364/JOSAB.27.000592

    128. [128]

      Guo, C.; Ruan, S.; Yan, P.; Pan, E.; Wei, H. Opt. Express 2010, 18, 11046. doi: 10.1364/OE.18.011046

    129. [129]

      Wang, F.; Wang, K.; Yao, C.; Jia, Z.; Wang, S.; Wu, C.; Qin, G.; Ohishi, Y.; Qin, W. Opt. Lett. 2016, 41, 634. doi: 10.1364/OL.41.000634

    130. [130]

      Jiang, X.; Joly, N. Y.; Finger, M. A.; Babic, F.; Wong, G. K. L.; Travers, J. C.; Russell, P. S. J. Nat. Photonics 2015, 9, 133. doi: 10.1038/nphoton.2014.320

    131. [131]

      Domachuk, P.; Wolchover, N. A.; Cronin-Golomb, M.; Wang, A.; George, A. K.; Cordeiro, C. M.; Knight, J. C.; Omenetto, F. G. Opt. Express 2008, 16, 7161. doi: 10.1364/oe.16.007161

    132. [132]

      Kudlinski, A.; Bouwmans, G.; Vanvincq, O.; Quiquempois, Y.; Le Rouge, A.; Bigot, L.; Melin, G.; Mussot, A. Opt. Lett. 2009, 34, 3631. doi: 10.1364/OL.34.003631

    133. [133]

      Kottig, F.; Novoa, D.; Tani, F.; Gunendi, M. C.; Cassataro, M.; Travers, J. C.; Russell, P. S. J. Nat. Commun. 2017, 8, 813. doi: 10.1038/s41467-017-00943-4

    134. [134]

      Bethge, J.; Husakou, A.; Mitschke, F.; Noack, F.; Griebner, U.; Steinmeyer, G.; Herrmann, J. Opt. Express 2010, 18, 6230. doi: 10.1364/OE.18.006230

    135. [135]

      Upadhyay, A.; Singh, S.; Sharma, D.; Taya, S. A. Mater. Sci. Eng. B-Adv. Funct. Solid-State Mater. 2021, 270, 115236. doi: 10.1016/j.mseb.2021.115236

    136. [136]

      Ahmad, H.; Salleh, M. F.; Zaini, M. K. A.; Yusoff, N.; Reduan, S. A.; Ismail, M. F. IEEE J. Quantum Electron. 2022, 58, 1. doi: 10.1109/JQE.2022.3175490

    137. [137]

      Chen, J.-H.; Chen, Y.; Luo, W.; Kou, J.-L.; Xu, F.; Lu, Y.-Q. Opt. Express 2014, 22, 17890. doi: 10.1364/OE.22.017890

    138. [138]

      Kerbage, C.; Steinvurzel, P.; Reyes, P.; Westbrook, P. S.; Windeler, R. S.; Hale, A.; Eggleton, B. J. Opt. Lett. 2002, 27, 842. doi: 10.1364/OL.27.000842

    139. [139]

      Qian, W.; Zhao, C.-L.; Wang, Y.; Chan, C. C.; Liu, S.; Jin, W. Opt. Lett. 2011, 36, 3296. doi: 10.1364/OL.36.003296

    140. [140]

      Lee, H. W.; Schmidt, M. A.; Tyagi, H. K.; Sempere, L. P.; Russell, P. S. J. Appl. Phys. Lett. 2008, 93, 111102. doi: 10.1063/1.2982083

    141. [141]

      Lee, H. W.; Schmidt, M. A.; Russell, P. S. J. Opt. Lett. 2012, 37, 2946. doi: 10.1364/OL.37.002946

    142. [142]

      Kim, J. T.; Choi, C.-G; Opt. Express 2012, 20, 3556. doi: 10.1364/OE.20.003556

    143. [143]

      Sathiyan, S.; Ahmad, H.; Chong, W. Y.; Lee, S. H.; Sivabalan, S. IEEE Photonics J. 2015, 7, 1. doi: 10.1109/JPHOT.2015.2499543

    144. [144]

      de Oliveira, R. E. P.; de Matos, C. J. S. Sci. Rep. 2015, 5, 16949. doi: 10.1038/srep16949

    145. [145]

      Liu, M.; Yin, X.; Ulin-Avila, E.; Geng, B.; Zentgraf, T.; Ju, L.; Wang, F.; Zhang, X. Nature 2011, 474, 64. doi: 10.1038/nature10067

    146. [146]

      Yao, B.; Rao, Y.; Wang, Z.; Wu, Y.; Zhou, J.; Wu, H.; Fan, M.; Cao, X.; Zhang, W.; Chen, Y. Sci. Rep. 2015, 5, 18526. doi: 10.1038/srep18526

    147. [147]

      Zhang, H.; Healy, N.; Shen, L.; Huang, C. C.; Aspiotis, N.; Hewak, D. W.; Peacock, A. C. J. Lightwave Technol. 2016, 34, 3563. doi: 10.1109/JLT.2016.2581315

    148. [148]

      Li, W.; Yi, L.; Zheng, R.; Ni, Z.; Hu, W. Photonics Res. 2016, 4, 41. doi: 10.1364/PRJ.4.000041

    149. [149]

      He, X.; Zhang, X.; Zhang, H.; Xu, M. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 2013, 20, 55. doi: 10.1109/JSTQE.2013.2270278

    150. [150]

      Zhou, F.; Du, W. J. Opt. 2018, 20, 035401. doi: 10.1088/2040-8986/aaa6fa

    151. [151]

      Kou, J.-L.; Chen, J.-H.; Chen, Y.; Xu, F.; Lu, Y.-Q. Optica 2014, 1, 307. doi: 10.1364/OPTICA.1.000307

    152. [152]

      Xia, F.; Wang, H.; Jia, Y. Nat. Commun. 2014, 5, 4458. doi: 10.1038/ncomms5458

    153. [153]

      Yuan, H.; Liu, X.; Afshinmanesh, F.; Li, W.; Xu, G.; Sun, J.; Lian, B.; Curto, A. G.; Ye, G.; Hikita, Y. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 707. doi: 10.1038/nnano.2015.112

    154. [154]

      Cui, Y.; Lu, F.; Liu, X.; Sci. Rep. 2017, 7, 1. doi: 10.1038/srep43909

    155. [155]

      Liu, E.; Fu, Y.; Wang, Y.; Feng, Y.; Liu, H.; Wan, X.; Zhou, W.; Wang, B.; Shao, L.; Ho, C.-H. Nat. Commun. 2015, 6, 6991. doi: 10.1038/ncomms7991

    156. [156]

      Wang, C.; Zhang, M.; Stern, B.; Lipson, M.; Loncar, M. Opt. Express 2018, 26, 1547. doi: 10.1364/oe.26.001547

    157. [157]

      Abel, S.; Eltes, F.; Ortmann, J. E.; Messner, A.; Castera, P.; Wagner, T.; Urbonas, D.; Rosa, A.; Gutierrez, A. M.; Tulli, D.; et al. Nat. Mater. 2019, 18, 42-+. doi: 10.1038/s41563-018-0208-0

    158. [158]

      Park, N. H.; Ha, S.; Chae, K.; Park, J. Y.; Yeom, D. I. Nanophotonics 2020, 9, 4539. doi: 10.1515/nanoph-2020-0327

    159. [159]

      Cheng, X.; Zhou, X.; Tao, L.; Yu, W.; Liu, C.; Cheng, Y.; Ma, C.; Shang, N.; Xie, J.; Liu, K.; et al. Nanoscale 2020, 12, 14472. doi: 10.1039/D0NR03266B

    160. [160]

      Xu, K.; Xie, Y. Q.; Xie, H. C.; Liu, Y. J.; Yao, Y.; Du, J. B.; He, Z. Y.; Song, Q. H. J. Lightwave Technol. 2018, 36, 4730. doi: 10.1109/jlt.2018.2864606

    161. [161]

      Dolleman, R. J.; Hsu, M.; Vollebregt, S.; Sader, J. E.; van der Zant, H. S. J.; Steeneken, P. G.; Ghatkesar, M. K. Appl. Phys. Lett. 2019, 115, 053102. doi: 10.1063/1.5111086

    162. [162]

      Lewis, A. H.; De Lucia, F.; Belardi, W.; Huang, C.-C.; Hayes, J. R.; Poletti, F.; Hewak, D. W.; Sazio, P. J. A. In Composite Material Hollow Core Anti-Resonant Fiber Electromodulators: Exploring the Optical Fet Response, Conference on Optical Components and Materials XVII, San Francisco, CA, 2020, Feb. 4–6; San Francisco, CA, 2020.

    163. [163]

      Rao, C. N.; Sagar, S. B.; Harshitha, N. G.; Aepuru, R.; Premkumar, S.; Panda, H. S.; Choubey, R. K.; Kale, S. N. Opt. Lett. 2015, 40, 491. doi: 10.1364/ol.40.000491

    164. [164]

      Rao, C. N.; Pawar, D.; Nakate, U. T.; Aepuru, R.; Gui, X.; Mangalaraja, R. V.; Kale, S. N.; Suh, E.-k.; Liu, W.; Zhu, D.; et al. Opt. Lett. 2020, 45, 4611. doi: 10.1364/ol.393796

    165. [165]

      Nedeljkovic, M.; Stanković, S.; Mitchell, C. J.; Khokhar, A. Z.; Reynolds, S. A.; Thomson, D. J.; Gardes, F. Y.; Littlejohns, C. G.; Reed, G. T.; Mashanovich, G. Z. IEEE Photonics Technol. Lett. 2014, 26, 1352 doi: 10.1109/LPT.2014.2323702

    166. [166]

      Densmore, A.; Janz, S.; Ma, R.; Schmid, J. H.; Xu, D.-X.; Delâge, A.; Lapointe, J.; Vachon, M.; Cheben, P. Opt. Express 2009, 17, 10457. doi: 10.1364/OE.17.010457

    167. [167]

      Gan, F.; Barwicz, T.; Popovic, M.; Dahlem, M.; Holzwarth, C.; Rakich, P.; Smith, H.; Ippen, E.; Kartner, F. In Maximizing the Thermo-Optic Tuning Range of Silicon Photonic Structures, 2007 Photonics in Switching, IEEE: San Francisco, 2007; pp. 67–68.

    168. [168]

      Dong, P.; Qian, W.; Liang, H.; Shafiiha, R.; Feng, D.; Li, G.; Cunningham, J. E.; Krishnamoorthy, A. V.; Asghari, M. Opt. Express 2010, 18, 20298. doi: 10.1364/OE.18.020298

    169. [169]

      Dong, P.; Shafiiha, R.; Liao, S.; Liang, H.; Feng, N.-N.; Feng, D.; Li, G.; Zheng, X.; Krishnamoorthy, A. V.; Asghari, M. Opt. Express 2010, 18, 10941. doi: 10.1364/OE.18.010941

    170. [170]

      Guo, Y.; Han, B.; Du, J.; Cao, S.; Gao, H.; An, N.; Li, Y.; An, S.; Ran, Z.; Lin, Y.; et al. Research 2021, 2021, 5612850. doi: 10.34133/2021/5612850

    171. [171]

      Bao, Q.; Loh, K. P. ACS Nano 2012, 6, 3677. doi: 10.1021/nn300989g

    172. [172]

      Kim, J. T.; Chung, K. H.; Choi, C.-G. Opt. Express 2013, 21, 15280. doi: 10.1364/OE.21.015280

    173. [173]

      Gan, X.; Zhao, C.; Wang, Y.; Mao, D.; Fang, L.; Han, L.; Zhao, J. Optica 2015, 2, 468. doi: 10.1364/OPTICA.2.000468

    174. [174]

      Wang, C.; Peng, Q.-Q.; Fan, X.-W.; Liang, W.-Y.; Zhang, F.; Liu, J.; Zhang, H. Chin. Phys. B 2018, 27, 094214. doi: 10.1088/1674-1056/27/9/094214

    175. [175]

      Wu, K.; Guo, C.; Wang, H.; Zhang, X.; Wang, J.; Chen, J. Opt. Express 2017, 25, 17639. doi: 10.1364/OE.25.017639

    176. [176]

      Wang, Y.; Zhang, F.; Tang, X.; Chen, X.; Chen, Y.; Huang, W.; Liang, Z.; Wu, L.; Ge, Y.; Song, Y.; et al. Laser Photonics Rev. 2018, 12, 1800016. doi: 10.1002/lpor.201800016

    177. [177]

      Wu, Q.; Huang, W.; Wang, Y.; Wang, C.; Zheng, Z.; Chen, H.; Zhang, M.; Zhang, H. Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 1900977. doi: 10.1002/adom.201900977

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  399
  • HTML全文浏览量:  22
文章相关
  • 发布日期:  2023-10-15
  • 收稿日期:  2023-06-13
  • 接受日期:  2023-07-31
  • 修回日期:  2023-07-28
  • 网络出版日期:  2023-08-08
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章