Acontece

Fotônica integrada não linear e optomecânica em chip

Prof. Dr. Gustavo Wiederhecker UNICAMP Anfiteatro 1X, quinta-feira 2 de julho de 2026 às 14:00 Google Meet: https://meet.google.com/nzq-btch-mgj Youtube: https://www.youtube.com/@ppgfis
por Portal PPGFIS INFIS
Publicado: 30/06/2026 - 15:01
Última modificação: 30/06/2026 - 15:01
Prof. Gustavo Wiederhecker
Folder
Folder Evento

Fotônica integrada não linear e optomecânica em chip

Prof. Dr. Gustavo Wiederhecker

UNICAMP

 

Anfiteatro 1X, quinta-feira 2 de julho de 2026 às 14:00

Google Meet: https://meet.google.com/nzq-btch-mgj 

Youtube: https://www.youtube.com/@ppgfis 

 

Resumo:

Ao confinar luz em volumes muito menores que os de fibras ópticas convencionais, plataformas de fotônica integrada intensificam dramaticamente a interação entre luz, som e matéria, transformando processos não lineares antes restritos a grandes montagens de laboratório em fenômenos que ocorrem dentro de um único chip. Nesta palestra, mostro como nosso grupo em Campinas explora essa plataforma para acessar uma física rica que vai da óptica não linear à optomecânica, com destaque para a quebra espontânea de simetria de cor em microcavidades Kerr — onde duas cores de luz, inicialmente simétricas, evoluem espontaneamente para um estado assimétrico, conectando a fotônica integrada a um dos temas mais universais da física.  

 

Biografia

Gustavo Wiederhecker é Professor Associado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Brasil, onde também obteve o Bacharelado e o Doutorado em Física. Posteriormente, realizou pesquisa de pós-doutorado na Cornell University. Sua pesquisa concentra-se em fenômenos ópticos não lineares em dispositivos microfotônicos, com ênfase nas interações entre luz e ondas mecânicas. Atuou como editor tópico do JOSA B nas áreas de nanofotônica, optomecânica e óptica não linear entre 2021 e 2025. Foi membro afiliado da ABC entre 2019-2024 e desde 2024 coordena o programa estratégico da FAPESP para o desenvolvimento de tecnologias quänticas (QuTIa).

 

Referências selecionadas

[1] A. Ghosh et al., “Fourth-harmonic UV light generation in integrated silicon nitride microresonators,” arXiv:2603.03255 (2026).

[2] L. O. Trinchão et al., “Mapping nonlinear mode interactions in coupled Kerr resonators,” Optics Letters 51, 1387–1390 (2026).

[3] L. O. Trinchão et al., “Hybridized-band parametric oscillations in coupled Kerr microresonators,” APL Photonics 11, 061301 (2026). DOI: 10.1063/5.0328178.

[4] L. O. Trinchão et al., “Color symmetry breaking in a nonlinear optical microcavity,” arXiv:2601.00792 (2026).

[5] C. A. A. Franken et al., “Milliwatt-level UV generation using sidewall poled lithium niobate,” Nature Communications 17, 3651 (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-68524-y.

[6] C. C. Rodrigues et al., “Cross-Polarized Stimulated Brillouin Scattering in Lithium Niobate Waveguides,” Physical Review Letters 134, 113601 (2025).