魏珊珊 1,2刘元煌 1,2陈群峰 3姚波 2[ ... ]毛庆和 1,2,*
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院, 安徽 合肥 230026
2 中国科学院安徽光学精密机械研究所光子器件与材料安徽省重点实验室, 安徽 合肥 230031
3 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院, 湖北 武汉 430071
报道一种自主设计研制的面向Rb原子精密测量应用的780 nm高功率激光源样机。该样机采用线偏振、窄线宽且频率可宽带调谐的单个1560 nm光纤激光器作为种子源,通过有效提升光纤放大器的输出功率,经PPLN倍频产生的780 nm激光功率高达2.25 W。采用边带锁定的饱和吸收稳频技术,高功率780 nm激光中心频率可长期稳定在±150 kHz以内,且可精确调谐1.2 GHz,线偏振度高达23 dB。该样机操作方便、可搬运,非常适合于Rb原子的精密测量应用。
激光器 光纤激光器 超冷铷原子 边带锁定 频率调谐 
中国激光
2021, 48(7): 0701008
作者单位
摘要
华中光电技术研究所—武汉光电国家实验室, 湖北 武汉 430223
在高精度原子陀螺仪研究中,需要通过加热铷源释放铷原子,而铷原子释放速率和数量稳定性直接影响原子陀螺仪的精度。为了实现铷源的精密温度控制,设计了一种直接利用温控芯片控制和加热铷源的精密温控系统。该系统运用LTC1923驱动外部的全桥驱动管控制低磁线圈对铷源加热。经实验测定,铷源的温度稳定性能够稳定在±0.3 ℃以内。该温控精度能够使得腔体中铷原子的数量具有很好的稳定性,为原子陀螺的实现奠定了技术基础。该控制系统具有温控精度高、体积小、操控简单等特点。
原子陀螺仪 铷源 铷原子释放速率 精密温控系统 低磁线圈 atomic gyroscope rubidium source rubidium atom release rate precision temperature control system low magnetic coil 
光学与光电技术
2018, 16(2): 88
作者单位
摘要
量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西大学 光电研究所,山西 太原 030006
将激光器锁定到合适的参考频率上,可以有效地改变激光器的频率稳定性。1 560 nm的分布反馈式半导体激光器,可以通过倍频锁定于铷原子吸收线上。实验中我们利用PPLN准位相匹配晶体进行倍频,当输入光为1.6 W时可以获得25 mW的倍频光,非线性转换系数为0.96 %/W。我们还将激光器的频率锁定于Rb原子的吸收线上,30 s内剩余频率起伏约为±3.5 MHz。
分布反馈式半导体激光器 铷原子 吸收光谱 倍频 锁频 distributed feedback diode laser rubidium atom absorption spectra frequency doubling frequency locking 
量子光学学报
2010, 16(1): 41

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