Surface-enhanced optomechanical disk resonators and force sensing

L'optomécanique est la science des interactions entre la lumière et les mouvements mécaniques. Ce rapport de thèse décrit des expériences réalisées avec des microdisques fabriqué dans différents résonateurs semi-conducteurs III-V: l'Arséniure de Gallium (GaAs), l'Arséniure d'Alum...

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Main Author: Guha, Biswarup
Other Authors: Sorbonne Paris Cité
Language:en
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2017USPCC154/document
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spelling ndltd-theses.fr-2017USPCC1542019-11-07T03:32:50Z Surface-enhanced optomechanical disk resonators and force sensing Résonateurs à disques optomécaniques améliore par leurs surfaces et capteurs de force Optomécanique GaAs Passivation Pertes optiques ALD (Atomic Layer Deposition) InGaP AlGaAs Espace de phase Bruit de phase Détecteur Nanofabrication Optomechanics Gallium Arsenide Optical Q Optical losses Surface passivation ALD (Atomic Layer Deposition) Indium Gallium Phosphide Force sensing Oscillators Phase space Phase noise L'optomécanique est la science des interactions entre la lumière et les mouvements mécaniques. Ce rapport de thèse décrit des expériences réalisées avec des microdisques fabriqué dans différents résonateurs semi-conducteurs III-V: l'Arséniure de Gallium (GaAs), l'Arséniure d'Aluminium Gallium (AlGaAs) et l'Arséniure d'Indium Phosphide (InGaP). Ces matériaux sont compatibles avec les fonctionnalités de l’optoélectronique et procurent un couplage optomécanique géant. Pour améliorer les performances des résonateurs en GaAs, nous avons développé des méthodes de traitement de surface permettant de réduire la dissipation optique par un facteur dix et ainsi d'atteindre un facteur de qualité de six millions. En plus de ces études sur le GaAs, nous avons réalisés une étude comparative des interactions optomecaniques dans des microdisques d'InGaP et d'AlGaAs, et nous avons mis en évidences leurs résonances optomécaniques. Finalement, nous avons réalisé des mesures de force avec des résonateurs en GaAs, démontrant un nouveau principe de détection basé sur notre étude de leur la trajectoire dans l'espace de phase et leur bruit de phase Optomechanics studies the interaction between light and mechanical motion. This PhD thesis reports on optomechanical experiments carried with miniature disk resonators fabricated out of distinct III-V semiconductors: Gallium Arsenide (GaAs), Aluminium Gallium Arsenide (AlGaAs) and Indium Gallium Phosphide (InGaP). These materials are compliant with optoelectronics functionalities and provide giant optomechanical coupling. In order to boost performances of GaAs resonators, we implemented surface control techniques and obtained a ten-fold reduction of optical dissipation, attaining a Q of six million. On top of GaAs, we performed a comparative investigation of optomechanical interactions in InGaP and AlGaAs disk resonators, and demonstrated their operation as optomechanical oscillators. Finally, we carried out optomechanical force sensing experiments with GaAs resonators, analyzing a new sensing principle in light of the phase space trajectory and phase noise of the corresponding oscillators Electronic Thesis or Dissertation Text Image en http://www.theses.fr/2017USPCC154/document Guha, Biswarup 2017-07-11 Sorbonne Paris Cité Favero, Ivan
collection NDLTD
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topic Optomécanique
GaAs
Passivation
Pertes optiques
ALD (Atomic Layer Deposition)
InGaP
AlGaAs
Espace de phase
Bruit de phase
Détecteur
Nanofabrication
Optomechanics
Gallium Arsenide
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Optical losses
Surface passivation
ALD (Atomic Layer Deposition)
Indium Gallium Phosphide
Force sensing
Oscillators
Phase space
Phase noise

spellingShingle Optomécanique
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Passivation
Pertes optiques
ALD (Atomic Layer Deposition)
InGaP
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Espace de phase
Bruit de phase
Détecteur
Nanofabrication
Optomechanics
Gallium Arsenide
Optical Q
Optical losses
Surface passivation
ALD (Atomic Layer Deposition)
Indium Gallium Phosphide
Force sensing
Oscillators
Phase space
Phase noise

Guha, Biswarup
Surface-enhanced optomechanical disk resonators and force sensing
description L'optomécanique est la science des interactions entre la lumière et les mouvements mécaniques. Ce rapport de thèse décrit des expériences réalisées avec des microdisques fabriqué dans différents résonateurs semi-conducteurs III-V: l'Arséniure de Gallium (GaAs), l'Arséniure d'Aluminium Gallium (AlGaAs) et l'Arséniure d'Indium Phosphide (InGaP). Ces matériaux sont compatibles avec les fonctionnalités de l’optoélectronique et procurent un couplage optomécanique géant. Pour améliorer les performances des résonateurs en GaAs, nous avons développé des méthodes de traitement de surface permettant de réduire la dissipation optique par un facteur dix et ainsi d'atteindre un facteur de qualité de six millions. En plus de ces études sur le GaAs, nous avons réalisés une étude comparative des interactions optomecaniques dans des microdisques d'InGaP et d'AlGaAs, et nous avons mis en évidences leurs résonances optomécaniques. Finalement, nous avons réalisé des mesures de force avec des résonateurs en GaAs, démontrant un nouveau principe de détection basé sur notre étude de leur la trajectoire dans l'espace de phase et leur bruit de phase === Optomechanics studies the interaction between light and mechanical motion. This PhD thesis reports on optomechanical experiments carried with miniature disk resonators fabricated out of distinct III-V semiconductors: Gallium Arsenide (GaAs), Aluminium Gallium Arsenide (AlGaAs) and Indium Gallium Phosphide (InGaP). These materials are compliant with optoelectronics functionalities and provide giant optomechanical coupling. In order to boost performances of GaAs resonators, we implemented surface control techniques and obtained a ten-fold reduction of optical dissipation, attaining a Q of six million. On top of GaAs, we performed a comparative investigation of optomechanical interactions in InGaP and AlGaAs disk resonators, and demonstrated their operation as optomechanical oscillators. Finally, we carried out optomechanical force sensing experiments with GaAs resonators, analyzing a new sensing principle in light of the phase space trajectory and phase noise of the corresponding oscillators
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