红色窄线宽激光和频率从增益开关自注射锁定Fabry-Pérot激光二极管
Artem E Shitikov1, Ramzil R Galiev2, Kirill N Min'kov3
1Russian Quantum Center, Skolkovo, Moscow, 143025, Russia. Artem.E.Shitikov@gmail.com.
Scientific reports
|June 17, 2023
概括
研究人员使用自我注射锁定在638nm实现了超细线宽激光. 这一突破为可见范围激光器提供了卓越的性能,这对于先进的光谱应用至关重要.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 窄线宽激光器对于先进的应用是必不可少的,特别是在可见光谱中.
- 锁定自注射到高质量因素 (Q) 低语画廊模式是提高激光性能的关键技术.
研究的目的:
- 通过使用稳定Fabry-Pérot激光二极管,在638nm进行超细线宽激光的演示.
- 调查在增益开关模式下可见频率 generation的潜力.
主要方法:
- 使用晶体化 (MgF2) 微共振器用于自注射锁定Fabry-Pérot激光二极管.
- 使用频率分离线技术测量激光线宽度和稳定性.
- 在增益开关模式下操作激光,以产生频率.
主要成果:
- 在638 nm时实现了低于10 Hz (20 μs平均时间) 和1.4 kHz (10 ms稳定性) 的瞬间线宽.
- 获得的输出功率超过80mW.
- 已证明可调节的可见频率子产生,线距从10 MHz到3.8 GHz.
- 在线之间的节拍音符的观察到的次赫兹线宽,表明光谱净化.
结论:
- 经过证明的自我注射锁定技术为具有超窄线宽和显著输出功率的高性能可见激光提供了途径.
- 具有可调节间距和高光谱纯度的可见频率的生成为高分辨率光谱学开辟了新的可能性.


