概括
我们开发了一种新方法来精确测量光腔的特性. 这种技术在现场准确地确定镜子透射率和光学损失.
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
- 洞穴 量子 电力学 量子电力学
背景情况:
- 光腔是各种激光系统和科学实验中的基本组件.
- 精确地描述空洞参数,如镜子传导性和光学损失,对于优化性能至关重要.
- 现有的方法可能会受到空间合的依赖,或需要现场测量.
研究的目的:
- 介绍一种新的现场技术,用于测量光腔的复杂反射性.
- 为了能够精确地确定单个镜子的透射率和往返的光学损失.
- 为了证明该技术与激光合配置的独立性.
主要方法:
- 使用共振局部振荡器激光器和辅助探针激光器,与光腔的相反端相连.
- 采用异体传感方案来分析反射和发射场之间的干扰节拍音.
- 利用局部振荡器通过空洞的通道,以确保在现场进行自身模式测量.
主要成果:
- 在19米的光学腔中演示了该技术.
- 实现了对单个镜子传导度的准确测量.
- 量化了往返光学损失,准确度为百万分之几.
结论:
- 开发的技术提供了一个强大而准确的方法,用于in-situ光腔的特征.
- 这种方法克服了以前方法的局限性,因为它独立于空间激光合.
- 实现的高精度为先进的光学系统设计和计量学开辟了可能性.


