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冷原子用法拉第隔離器
亞皮米波長計(350-1100nm)
CEL貓眼外腔半導(dǎo)體激光器
400-1100nm激光波長計(600MHz)
1528-1567nmC波段可調(diào)諧穩(wěn)頻激光器
littrow外腔半導(dǎo)體激光器(LDL)
注入鎖定外腔半導(dǎo)體激光器(370-698nm)
高功率外腔半導(dǎo)體激光器(MSA)
錐形光放大器(MOA)
外腔半導(dǎo)體激光器控制器
LDD半導(dǎo)體激光器驅(qū)動
FSC快速伺服控制器
元件,構(gòu)成的外腔半導(dǎo)體激光器能對線寬壓窄,產(chǎn)生高質(zhì)量激光。1、可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器的基本模型圖1 外腔半導(dǎo)體激光器基本結(jié)構(gòu)示意圖外腔半導(dǎo)體激光器是在原有半導(dǎo)體激光器的基礎(chǔ)上,通過引入外部光學(xué)反饋元件,達到選頻以及改善激光器性能的作用,簡單的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。其中半導(dǎo)體激光器自身的諧振腔稱為內(nèi)腔,而激光器的后反射面以及外腔鏡所構(gòu)成的諧振腔稱為外腔。外腔鏡將部分二極管激光器輸出光反饋回內(nèi)腔,反饋光束會引起激光輸出強度振蕩,其頻率會隨著腔長、激光設(shè)計以及工作條件而發(fā)生變化。正是基于二極管激光器對于光反饋敏感的這個特性,外腔起到了波長選擇的作用,使得外腔半導(dǎo)體激光器輸出的線寬遠小于單個二極管激光 ...
MOGLabs外腔半導(dǎo)體激光器PDH穩(wěn)頻技術(shù)在高分辨率光譜、基本物理常數(shù)測量、冷原子系統(tǒng)和光學(xué)頻率標準等研究領(lǐng)域,激光線的窄線寬以及頻率穩(wěn)定性是十分主要的參數(shù),有著重要的應(yīng)用。特別是對于半導(dǎo)體激光器,本身輸出激光線寬較大,需要通過各種技術(shù)來獲得穩(wěn)定頻率以及壓窄線寬,而Pound-Drever-Hall (PDH) 技術(shù)是目前最有效的激光到F-P腔的頻率鎖定技術(shù)之一。將F-P腔的共振頻率作為參考,激光通過EOM或AOM進行調(diào)制后,利用F-P腔的共振特性和光外差光譜檢測技術(shù),得到具有良好鑒頻特性的色散型譜線,生成尖銳的誤差信號(圖1),量化了實際頻率離參考點的距離。通過控制器所提供的伺服系統(tǒng),接收 ...
何為注入鎖定?1665年,荷蘭物理學(xué)家克里斯蒂安·惠更斯躺在床上,看著自家墻上的兩個掛鐘咔嗒咔嗒響。這時惠更斯發(fā)現(xiàn)了一件了不得的事!不論兩個掛鐘的鐘擺如何開始擺動,只要給它們半個小時,鐘擺最終都會以相同的頻率,相反的方向擺動。這就是最初的注入鎖定現(xiàn)象。受晝夜變化的影響人的作息周期鎖定在了24個小時,這也是一種生物振蕩。半導(dǎo)體激光器的注入鎖定是指將一個低功率,單模窄線寬的種子光注入到大功率“從”激光器中,在一定的條件下,“從”激光器的輸出將會被注入光鎖定,令“從”激光器的頻率、相位和偏振與注入光同步,從而得到大功率、單模窄線寬的激光輸出。注入鎖定放大系統(tǒng)典型配置:MOGLabs“desmo利特羅 ...
聲光原理在很早之前就已經(jīng)為人所知了,但是聲光器件真正的發(fā)展和長足的進步是隨著激光技術(shù)的飛速發(fā)展才帶動的,在實際的應(yīng)用中聲光器件一般是作為整個光學(xué)系統(tǒng)中的一個部件來進行使用,聲光器件包括Q開關(guān),鎖模器,聲光調(diào)制器(AOM),聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF),聲光移頻器(AOFS),聲光可調(diào)諧濾波器(AOTF)。聲光設(shè)備本質(zhì)上是一個光學(xué)單元(晶體)的其中一個面與一個射頻信號發(fā)生器(產(chǎn)生10-100MHz級別的超聲波)相連接而組成的一個器件,由于光的彈性效應(yīng),超聲波對介質(zhì)的折射率產(chǎn)生正弦擾動,使得介質(zhì)折射率有了周期性變化,形成了體光柵結(jié)構(gòu),光柵的周期由聲速和頻率決定,當(dāng)光波長跟驅(qū)動器頻率匹配時,光和光柵相互作 ...
其是跟常見的外腔半導(dǎo)體激光器比起來,光纖光柵在外腔結(jié)構(gòu)中不僅起到反射的作用,而且還有選頻的作用,激光器的工作波長由光纖光柵的布拉格波長決定。在制作光纖光柵時很容易控制精度,并且適用于幾乎所有光源,這是其他種類的激光器不能比的。工作線寬非常窄,可以到幾百KHZ,甚至可以低到幾十KHZ水平。溫度穩(wěn)定性也非常好,具有比光纖本身更好的溫度穩(wěn)定性,光纖光柵布拉格波長隨溫度的變化只有0.01nm/℃。溫度膨脹系數(shù)也比半導(dǎo)體激光器小,因此工作時對溫度控制的要求并不高。耦合封裝也比較簡單,不存在空間光軸對準,只需要傳統(tǒng)的封裝技術(shù)就可以,封裝成本低。在高頻調(diào)制下的啁啾效應(yīng)小,并且抗電磁干擾。您可以通過我們的官方 ...
方面應(yīng)用,對外腔半導(dǎo)體激光器的線寬,頻率穩(wěn)定性,相位等性能有很高的要求。非調(diào)制穩(wěn)頻技術(shù)對于激光功率的波動較為敏感,穩(wěn)定度相對較低,并且由于鎖定在目標吸收峰的邊峰上,而無法鎖定在峰頂,容易發(fā)生頻偏。而調(diào)制穩(wěn)頻簡單來說就是在實驗系統(tǒng)中加入調(diào)制信號來獲取鑒頻曲線,一般為正弦信號。可以在飽和吸收峰附近范圍內(nèi)產(chǎn)生一個單調(diào)的誤差信號,將激光器頻率鎖定在飽和吸收峰處。激光調(diào)制又分為內(nèi)調(diào)制以及外調(diào)制,顧名思義內(nèi)調(diào)制是將調(diào)制信號直接加載到激光器本身的輸出頻率上,而外調(diào)制穩(wěn)頻可以使用聲光、電光器件或者將調(diào)制信號加載到原子的躍遷頻率上。內(nèi)調(diào)制穩(wěn)頻內(nèi)穩(wěn)頻調(diào)制一般是在飽和吸收光譜( Saturated Absorpti ...
MOGLabs注入鎖定放大系統(tǒng)簡介注入鎖定是一種主要應(yīng)用于連續(xù)單頻激光源的技術(shù),兼顧高輸出功率以及極低的強度噪聲與相位噪聲。通常來說高功率激光器要實現(xiàn)低噪聲性能以及單頻輸出有困難,因為這些激光器往往很容易受到機械振動的影響,不能使用非常低噪聲的泵浦源,并會受到顯著的溫度影響。特別是對于冷原子實驗中,如激光冷卻與俘獲原子或玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)實驗,對于冷卻光的要求是比較高的,并且為了獲得足夠多的冷原子數(shù),一般要求較高的激光功率,同時冷卻光的線寬要小于相應(yīng)的躍遷能級的自然線寬,并且對激光器的頻率穩(wěn)定性要求很高,為了獲得窄線寬、高功率、穩(wěn)頻率的冷卻光,可以采用注入鎖定技術(shù)。注入鎖定可以很好解 ...
Fizeau波長計簡介對于可調(diào)諧的半導(dǎo)體激光器而言,在使用時一般不能確定其輸出波長。因為調(diào)諧機構(gòu)可以在很寬的波長范圍內(nèi)調(diào)節(jié)輸出光的波長,而半導(dǎo)體激光器的輸出波長也隨著工作參數(shù)的變化而改變。因此對激光器的波長進行標定,做出實時的精確指示對于一些研究來說很重要。而在各種波長測量方法中,干涉法是實用、精確以及可行的技術(shù)之一。斐索(Fizeau,F(xiàn)ZW)波長計采用斐索干涉儀的方法檢測激光器的波長,典型的斐索激光波長計的關(guān)鍵部件是一個上下反射面之間有一定角度的楔形干涉腔,并隨著光程長度的變化,隨之產(chǎn)生空間變化的干涉條紋。由此產(chǎn)生的干涉圖樣的條紋間距和相位都與入射光的波長有關(guān),因此分析它們的結(jié)構(gòu)可以精確地 ...
當(dāng)被注入單模外腔半導(dǎo)體激光器(ECDL)時,可以保留注入種子光的窄線寬特性,在冷原子方面得到了很好的運用。MOGLabs提供了三種配置,分別為搭載了內(nèi)置種子激光器的版本MSA,以及無種子激光器僅包含錐形放大模塊的版本MOA,其中又分為包含一個在錐形放大輸出方向上的法拉第隔離器的版本MOA(L),以及無隔離器的緊湊版本MOA(C),可供客戶按需求選擇。更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感 ...
收譜線寬比起外腔半導(dǎo)體激光器的線寬大了兩到三個數(shù)量級,無法用于穩(wěn)頻。需要在多普勒背景下使原子的超精細能級結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)出來,這即是飽和吸收光譜法。飽和吸收現(xiàn)象演示圖利用了原子與激光共振時的一些非線性效應(yīng)。如圖所示光路,一束強光(紅色實線,也稱泵浦光)和一束弱光(黑色虛線,也稱探測光)沿同一直線相反方向穿過原子氣池(為了演示清楚,圖中分開了一個角度),這兩束光頻率相同。當(dāng)原子池中原子同時受到相向傳播的兩列光作用時,對于頻率 (基態(tài)原子某一超精細躍遷共振頻率)的泵浦光,可以將具有同樣速度的基態(tài)原子幾乎全部都激發(fā)到激發(fā)態(tài)上(或其他基態(tài)上),使吸收達到飽和。這時對于探測光,沒有對于的原子來共振吸收,預(yù)期的吸 ...
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