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553nm激光器
553nm單縱模激光器
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是可能的標準單模激光器適當?shù)脑O(shè)計。圖6.(a) SGDFB幾何結(jié)構(gòu)示意圖。(b)在單個晶片上使用不同光柵周期的離散SGDFB激光器實現(xiàn)光譜覆蓋制備了前后段長度分別為~1.6 mm和~1.4 mm的SGDFB QCL。兩部分均采用30周期光柵,采樣3次,其中光柵周期為753 nm。該晶片被加工成脊寬為10 μ m的雙通道脊波導,并被切割成腔長為3 mm的器件。單模調(diào)諧超過50 cm?1達到閾值以上是通過增加某部分的電流實現(xiàn)的。這比一個簡單的DFB激光器的電調(diào)諧增加了5-10倍。在調(diào)諧范圍內(nèi),在RT下可以獲得超過100 mW的連續(xù)波功率,平均SMSR為24 dB。SGDFB運行在增益峰值附近實現(xiàn)后 ...
MOGLabs注入鎖定放大系統(tǒng)簡介注入鎖定是一種主要應用于連續(xù)單頻激光源的技術(shù),兼顧高輸出功率以及極低的強度噪聲與相位噪聲。通常來說高功率激光器要實現(xiàn)低噪聲性能以及單頻輸出有困難,因為這些激光器往往很容易受到機械振動的影響,不能使用非常低噪聲的泵浦源,并會受到顯著的溫度影響。特別是對于冷原子實驗中,如激光冷卻與俘獲原子或玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)實驗,對于冷卻光的要求是比較高的,并且為了獲得足夠多的冷原子數(shù),一般要求較高的激光功率,同時冷卻光的線寬要小于相應的躍遷能級的自然線寬,并且對激光器的頻率穩(wěn)定性要求很高,為了獲得窄線寬、高功率、穩(wěn)頻率的冷卻光,可以采用注入鎖定技術(shù)。注入鎖定可以很好解 ...
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