周子超 1,2崔文达 1,3,4奚小明 1,3韩凯 1,3,*[ ... ]许晓军 1,3,4
作者单位
摘要
1 国防科技大学前沿交叉学科学院,湖南 长沙 410073
2 国防科技大学信息通信学院,湖北 武汉 430034
3 国防科技大学南湖之光实验室,湖南 长沙 410073
4 高能激光技术湖南省重点实验室,湖南 长沙 410073
高功率光纤激光器中的热效应是影响激光器稳定运行的重要因素。为了增加高功率光纤激光器的稳定性,对高功率光纤激光器的纤芯温度进行测量至关重要。本文首先介绍了利用光纤光栅与光频域反射技术测量增益光纤纤芯温度的方法,分析了不同光纤激光器与放大器纤芯温度分布的测量结果。而后介绍了纤芯温度分布式在线测量方法在高功率光纤激光器热效应与非线性效应调控等方面的应用,为高功率光纤激光器性能提升研究提供了参考。
高功率光纤激光器 纤芯温度测量 光纤传感 光频域反射技术 
光学学报
2023, 43(17): 1714006
作者单位
摘要
国防科技大学 信息通信学院,湖北 武汉 430033
在经典理论框架下,相干探测性能受限于散粒噪声对应的标准量子极限,而量子增强接收技术通过引入位移算子,采用关联的方式将经典的平衡零拍/零差探测转化为光子数态的测量,理论上可以突破标准量子极限并不断逼近Helstrom极限。无歧义量子态识别(Unambiguous State Discrimina-tion, USD)是量子增强接收常用的识别判决策略之一。然而,由于微弱光信号的能量有限,传统的USD量子增强接收方法的适用微弱信号范围较小,微弱信号识别的错误率较高。提出了一种QPSK调制量子增强接收的混合测量优化方案,该方案首先通过二态零差测量将QPSK相干态的区分转化为BPSK相干态的区分,然后通过BPSK量子增强接收测量实现相干态的无歧义识别。仿真表明,混合测量方案在平均光子数在3.2~11.3之间优于经典的外差测量方案,而且比传统QPSK量子增强接收方案具有更大的适用信号范围。
量子增强接收 混合测量方案 无歧义量子态识别 自适应反馈 quantum-enhanced receiving hybrid measurement scheme unambiguous state discrimination adaptive feedback 
红外与激光工程
2023, 52(6): 20230189
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
在高功率光纤激光器中,增益光纤的热效应是限制激光功率提高的重要因素之一。传统的温度测量方法只能测量到增益光纤的表面温度,无法得到增益光纤内部不同位置的温度。采用分布式光频域反射(OFDR)技术测量全光纤放大器中增益光纤纤芯的温度。对采用OFDR技术得到的温度测量结果进行了标定,验证了OFDR测量工作状态下放大器内增益光纤温度的准确性。测量了输出功率为6 W的全光纤放大器内增益光纤纤芯的温度分布,测量结果与理论相吻合。这种测温方法为未来高功率光纤激光器的温度监测提供参考。
激光光学 光纤激光器 光频域反射法 温度测量 非线性效应 
中国激光
2017, 44(2): 0201013
作者单位
摘要
国防科技大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
增益光纤中的热效应是限制高功率光纤激光器输出功率的重要因素之一。采用基于分布式温度传感的方法对光纤激光器增益光纤的温度进行测量,有助于对光纤激光器形成保护,并有望对热致模式不稳定(MI)等非线性效应的产生机理提供一种新的认知手段。介绍了目前国内外主要的分布式光纤传感技术,重点介绍了光频域反射法(OFDR)、布里渊光时域分析(BOTDA)、布里渊光频域分析(BOFDA)和布里渊相干域分析(BOCDA)等技术在光纤温度和应力测量方面的应用。最后分析了利用各种分布式传感方案实现高功率光纤激光器温度测量的可行性,为高功率光纤激光器的温度测量提供参考。
光纤光学 高功率光纤激光器 温度测量 光纤传感 非线性效应 
激光与光电子学进展
2016, 53(8): 080006
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
受激布里渊散射(SBS)效应是限制连续单频光纤激光最大输出功率的主要因素。为抑制增益光纤的SBS效应,通过改变增益光纤的掺杂浓度提出了一种展宽增益光纤的布里渊增益谱,降低布里渊增益系数,从而提高激光输出功率的方法。基于速率方程、热传导和布里渊增益谱计算模型,在增益光纤最高温度基本相同的情况下,对传统恒定掺杂和梯度掺杂方式下增益光纤中的热分布、激光器的输出功率和布里渊增益谱进行了数值模拟。结果表明:相比传统恒定掺杂光纤,设计的梯度掺杂增益光纤将布里渊增益谱展宽了1.2倍,布里渊增益系数降低了41%,SBS阈值功率提高了1.7倍,有效抑制了光纤的SBS效应;降低了增益光纤的熔点温度,提高了光纤激光器的稳定性。
光纤光学 梯度掺杂 受激布里渊散射 温度分布 
激光与光电子学进展
2016, 53(7): 070604
Author Affiliations
Abstract
Key Laboratory of Quantum Optics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
A simple improved structure is designed to trap and launch two cold atomic balls vertically at the same time, which works like "two fountains", but is more compact since most components of the "two fountains" are shared. It is expected to improve the stability of the fountain markedly.
原子喷泉钟 激光冷却 频率稳定度 阿兰方差 020.1335 Atom optics 020.7010 Laser trapping 120.3930 Metrological instrumentation 
Chinese Optics Letters
2011, 9(4): 040201
Author Affiliations
Abstract
Key Laboratory of Quantum Optics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
An experiment on measuring the magnetic field in Ramsey interaction region of the atomic fountain clock by detecting the Zeeman frequency shift of 87Rb hyperfine transition is presented. By mu-metal shielding and coils compensating, the magnetic fluctuations resulting from asymmetry and instability are less than 10 and 0.025 nT, respectively. The relative frequency uncertainty of atomic fountain clock caused by the magnetic field is less than 5.4×10-16.
原子喷泉钟 C场 塞曼频移 相对频率不确定度 020.7490 Zeeman effect 120.2650 Fringe analysis 120.3940 Metrology 
Chinese Optics Letters
2010, 8(6): 549
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所 量子光学重点实验室, 上海 201800
利用拉曼光场代替喷泉原子钟的微波腔实现拉曼喷泉原子钟。将分离拉曼光场技术与冷原子喷泉技术相结合,避免了在真空腔内放置微波腔,简化了真空系统,同时还保持了很高的准确度。采用半经典理论研究了冷原子喷泉与拉曼光场的相互作用过程,得到了冉赛(Ramsey)条纹。比较了拉曼喷泉原子钟与热铯束拉曼原子钟,前者有更小的体积和功耗,其精度可能达到或超过商用小铯钟。还比较了拉曼喷泉原子钟与微波喷泉原子钟的差别,分析了光子反冲的影响,提出利用同向传播和相向传播的两台拉曼原子钟测量精细结构常数。
量子光学 拉曼光场 原子干涉 喷泉原子钟 
光学学报
2008, 28(7): 1390

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