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客座编辑:
电子科技大学 周恒教授
华中科技大学 徐竞教授
微腔是具有微米量级模体积的微型谐振腔。高品质光学微腔可将光场限制在其中谐振增强并循环往复传输,通常可达百万次甚至更多,因此在微腔中可以产生强烈的光与物质相互作用,并导致有趣的光学现象,如克尔光频梳、高次谐波产生、高维纠缠光子发射等,进而在经典与量子通信/计算、光传感、频率计量、微波光子学、光谱学等众多领域有广泛的应用。结合非厄米系统和其他学科的新物理,微腔还为研究光机械、光声耦合、腔动力学和奇异光传输提供了良好平台。从微柱/盘/球/环形腔,到法布里-珀罗腔、光子晶体腔,再到规则/不规则多边形纳米晶体,甚至拓扑曲面上的微腔,微腔的几何结构多种多样;不仅如此,构建微腔的材料平台也非常丰富,从二氧化硅、硅、氮化硅、铌酸锂、金刚石、氮化铝、包括氟化钙和氟化镁在内的晶体材料,到III-V半导体材料(如铝镓砷)都可以用于构建微腔。为了促进微腔在光子学等领域的基础及应用研究,电子科技大学周恒教授和华中科技大学徐竞教授发起了本期专刊:Microresonators for photonic applications and beyond。投稿截止日期为2022年12月15日。
本期专刊将涵盖各种材料的微腔在器件物理、几何结构和应用方面的最新进展。论题包括但不限于:
文章类型包括:综述论文、研究论文、快报、观点、评论等。
不限文章篇幅,不收版面费、全开放获取出版、连续出版。
征稿启事详见:
https://www.springer.com/journal/12200/updates/20332932
作者指南和其他相关信息,详见:
https://www.springer.com/journal/12200/submission-guidelines
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