1 山西农业大学物理系,山西 太谷 030801
2 中国空间技术研究院西安分院,陕西 西安 710000
通过实验和理论研究连续变量高功率明亮压缩态光场制备实验中高功率种子光注入光学参量放大器引起的绿光诱导红外吸收效应。首先,通过优化实验系统工作参数,提升反馈控制回路的锁定稳定性,当种子光功率为500 mW、泵浦光功率为145 mW时,在分析频率为3 MHz处,获得光功率为200 μW、压缩度为(-10.7±0.2)dB的明亮压缩态光场。然后,根据实验数据,定量分析高功率明亮压缩态光场与压缩真空态光场产生过程中周期极化磷酸氧钛钾晶体的吸收损耗,发现高功率明亮压缩态光场实验系统的总光学损耗为(9±0.05)%,其中由周期极化磷酸氧钛钾晶体吸收导致的内腔损耗为(5.8±0.05)%,占总光学损耗的(64.4±0.05)%。该条件下周期极化磷酸氧钛钾晶体对高功率明亮压缩态光场的吸收系数为(6.0±0.05)×10-2 cm-1。当泵浦光单独注入光学参量放大器时,周期极化磷酸氧钛钾晶体对压缩真空态光场的吸收系数约为2.1×10-4 cm-1。由此可知,当高功率种子光注入光学参量放大器时,绿光诱导红外吸收效应使周期极化磷酸氧钛钾晶体的吸收系数增加了285倍,使内腔损耗成为高功率明亮压缩态光场压缩度的主要影响因素。
量子光学 明亮压缩态光场 绿光诱导红外吸收效应 内腔损耗 光学学报
2023, 43(10): 1027001
山西大学光电研究所量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西 太原 030006
通过理论分析和实验讨论了内腔倍频Nd:YAP/KTP单频激光器的强度噪声特性,并通过减小输出耦合镜对1080 nm基频光的透射率和优化谐振腔参数等办法,使基频光在环形谐振腔内的损耗降低为0.9%,从而减小了真空起伏引入的强度噪声。在输出耦合镜对1080 nm基频光透射率为0.2%时,获得了最高输出功率为420/60 mW的540/1080 nm双波长输出单频激光器,其强度噪声在1.5 MHz之后达到散粒噪声极限。
激光器 强度噪声 内腔损耗 小型化