100Hz以下的内在线路宽852nm化外腔激光器
Optics letters
|December 13, 2024
概括
我们开发了一种紧的外腔激光器,其线宽低于100Hz,用于精确的原子操纵. 这种集成的化系统提供可调节的输出功率和波长,使先进的超冷原子传感器成为可能.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 原子物理 原子物理
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 精确的激光控制对于超冷原子应用至关重要.
- 现有的激光系统往往缺乏所需的稳定性和紧性.
- 原子是原子钟和量子传感器的关键.
研究的目的:
- 为了展示一个紧的外腔激光器,其线路宽度低于kHz.
- 为了实现852nm的稳定激光操作,用于原子操纵.
- 将光子电路与半导体增益芯片集成,以提高激光性能.
主要方法:
- 为外腔设计了一个低损耗的集成化光子电路.
- 使用商用半导体增益芯片.使用商用半导体增益芯片.
- 具有特征的激光性能包括线宽,输出功率,可调性和侧模式抑制.
主要成果:
- 在852nm时达到100Hz以下的内在线宽.
- 证明最大连续波 (CW) 输出功率为24mW.
- 获得波长可调性超过10nm和侧模式抑制比>50dB.
结论:
- 集成的外部腔激光方法对于紧的,低于kHz的线宽源是可行的.
- 这项技术满足了新兴超冷原子传感器概念的需求.
- 通过选择适当的增益介质,可以将设计扩展到更短的波长.


