abs超穩(wěn)定外腔半導(dǎo)體激光器睦番,空間&光纖雙輸出类茂!強(qiáng)勢(shì)回歸!M邢巩检!外腔半導(dǎo)體激光器(ECDL)具有高度可控的發(fā)射特性,是相干光通信示启、光學(xué)和原子物理等領(lǐng)域的理想激光源兢哭。ECDL使用頻率選擇性反饋來(lái)實(shí)現(xiàn)窄線寬和可調(diào)諧性,通常使用Littrow或Littman–Metcalf配置的衍射光柵夫嗓。有很多文獻(xiàn)對(duì)ECDL的設(shè)計(jì)做出評(píng)論迟螺,提到了它許多的優(yōu)點(diǎn),包括線寬舍咖、被動(dòng)穩(wěn)定性矩父、可調(diào)性、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單排霉、緊湊等窍株。在原子鐘中的應(yīng)用,原子相干過(guò)程,如電磁感應(yīng)透明球订,和超快光纖通信的相干檢測(cè)的新發(fā)展后裸,需要遠(yuǎn)低于1MHz的被動(dòng)激光線寬。一些研究已經(jīng)介紹了重要的參數(shù)和貢獻(xiàn)辙售,注意到固有線寬取決于從外部腔的反饋轻抱。實(shí)驗(yàn)研究了腔長(zhǎng)、功 ...
外腔半導(dǎo)體激光器穩(wěn)頻控制方式在精密測(cè)量以及量子技術(shù)等應(yīng)用領(lǐng)域旦部,對(duì)于激光器的穩(wěn)頻鎖相有較高的要求祈搜。自由運(yùn)轉(zhuǎn)的外腔半導(dǎo)體激光器由于溫度、機(jī)械振動(dòng)等因素影響士八,其輸出的光的頻率往往或多或少存在漂移容燕,使得這些自由運(yùn)轉(zhuǎn)的激光很難運(yùn)用于精密光譜、原子干涉等婚度,必須對(duì)其穩(wěn)頻控制蘸秘。一般的外腔半導(dǎo)體激光器往往會(huì)存在三種頻率控制方式:LD溫度LD的溫度影響半導(dǎo)體的增益輪廓和內(nèi)腔模式頻譜漂移,主要是溫度變化造成介質(zhì)中載流子濃度變化蝗茁,以及吸收因子變化醋虏,此外溫度還會(huì)影響內(nèi)部FP腔的參數(shù)。溫度對(duì)LD輸出頻率影響非常大哮翘,如用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用(CR-R刻錄機(jī))的典型AlGaAs二極管在25℃時(shí)的標(biāo)稱(chēng)波長(zhǎng)為λ=784nm颈嚼,dλ/dT ...
跳模饭寺?大多數(shù)外腔半導(dǎo)體激光器(ECDL)面臨的一個(gè)問(wèn)題是二極管內(nèi)腔模式阻课、光柵(或?yàn)V光片)和外腔模式的色散之間的競(jìng)爭(zhēng)。這些元件隨溫度艰匙、腔長(zhǎng)或光柵(或?yàn)V光片)角度的變化體現(xiàn)出的不同模式表現(xiàn)限煞,限制了激光頻率的穩(wěn)定性和頻率可連續(xù)調(diào)諧的范圍。首先需要知道的是在激光器諧振腔內(nèi)部會(huì)發(fā)生模式競(jìng)爭(zhēng)员凝,雖然各模式的頻率不同署驻,但使用相同的反轉(zhuǎn)粒子數(shù),因此在均勻加寬的激光器中健霹,滿足閾值條件的縱模在振蕩過(guò)程中相互競(jìng)爭(zhēng)旺上,導(dǎo)致只有相對(duì)靠近中心頻率的縱模取勝,而其他模式都被抑制骤公。而跳模正是因?yàn)槟J礁?jìng)爭(zhēng)而引發(fā)的。如下圖所示扬跋,在圖(a)中νq相比νq+1更靠近中心頻率ν0阶捆,因此在模式競(jìng)爭(zhēng)中νq取勝,激光器輸出激光頻率即為νq。但是 ...
超冷原子是將原子保持在一個(gè)極低溫的狀態(tài)(接近絕對(duì)零度洒试,0K)倍奢,一般來(lái)說(shuō)其典型溫度在百納開(kāi)左右。在這樣的低溫狀態(tài)下垒棋,原子的量子力學(xué)性質(zhì)變得十分重要卒煞。要到達(dá)如此低的溫度,則需要好幾種技術(shù)的配合使用叼架。首先將原子囚禁于磁光阱中畔裕,并用激光冷卻預(yù)冷。再利用蒸發(fā)制冷乖订,以達(dá)到更低的溫度扮饶。冷原子被用于研究玻色-愛(ài)因斯坦凝聚(BEC),超流乍构,量子磁性甜无,多體系統(tǒng),BCS機(jī)制哥遮,BCS-BEC連續(xù)過(guò)渡等岂丘,對(duì)理解量子相變有重要意義。冷原子也被用于研究人工合成規(guī)范場(chǎng)眠饮,使得人們可以在實(shí)驗(yàn)室中模擬規(guī)范場(chǎng)奥帘,從而在凝聚態(tài)體系中輔助驗(yàn)證粒子物理的理論(而不需要巨大的加速器)。冷原子可以被精確的操控君仆,可以用于研究量子信息學(xué)翩概,冷原子系統(tǒng) ...
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