一种标准具控温装置
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101106254A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710062536.6

    申请日:2007-08-07

    申请人: 山西大学

    摘要: 一种用于激光器的标准具控温装置,包括热沉(1)、控制元件(2)、被控制单元(3)、传感器(4)和温度控制电路(5),所述的被控制单元(3)用导热材料制成,标准具(10)和传感器(4)置于其中;所述的控制元件(2)是中心设有通光孔的半导体制冷片,半导体制冷片的吸热面与被控制单元(3)的一个表面紧密接触,半导体制冷片的散热面与热沉(1)的一个表面紧密接触;在热沉(1)和被控制单元(3)的中心都设有通光孔,并与控制元件(2)上的孔相重合。该标准具控温装置具有结构紧凑、控制范围宽、控温精度高、易于快速控温和可以长时间可靠运转等优点。

    基于脉冲积分自动注入锁定的高功率单频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN117374713A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311475275.6

    申请日:2023-11-08

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/094 H01S3/00

    摘要: 本申请公开了一种基于脉冲积分自动注入锁定的高功率单频脉冲激光器,包括泵浦光提供装置、种子光提供装置、从动激光器、光探测器以及自动控制系统;从动激光器设置在泵浦光提供装置和种子光提供装置的出射光路上,光探测器设置在从动激光器输出的探测光的出射光路上;自动控制系统接收光探测器输出的探测信号,依据种子光与从动激光器的振荡模频率相同时探测光中的种子光和脉冲信号光发生干涉相消的特点将探测信号的最低点所对应的电压确定为锁定点,并依据锁定点控制从动激光器的腔长。本申请利用种子光与从动激光器的振荡模频率相同时发生干涉相消的特点,将探测信号中的最低点所对应的电压确定为锁定点,降低了实现注入锁定的难度。

    一种高功率单频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN117239524A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311111020.1

    申请日:2023-08-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/08 H01S3/00

    摘要: 本申请公开了一种高功率单频脉冲激光器,包括泵浦光提供装置、种子光提供装置、从动激光器、光探测器以及伺服控制系统;从动激光器设置在泵浦光提供装置和种子光提供装置的出射光路上,光探测器设置在从动激光器输出的探测光的出射光路上,伺服控制系统接收光探测器输出的误差信号并依据误差信号控制从动激光器的腔长;其中,从动激光器为环形谐振腔,探测光为从动激光器输出的正向透射光和反向透射光,光探测器具有差分探测特性。本申请利用从动激光器的环形谐振腔的振荡光有两个不同的传播方向的特点获得高信噪比的误差信号,有效避免了无法获取误差信号,难以实现注入锁定的问题。

    一种全固态连续波单频激光器

    公开(公告)号:CN115548848B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211243135.1

    申请日:2022-10-11

    申请人: 山西大学

    摘要: 本申请公开了一种全固态连续波单频激光器,包括对称环形谐振腔、对称设置在对称环形谐振腔内的第一增益晶体和第二增益晶体,以及对称设置在第一增益晶体与第二增益晶体之间的增益部;增益部包括至少一个依次排列的增益晶体,增益部中,与第一增益晶体最近的第三增益晶体和与第二增益晶体最近的第四增益晶体对称设置;每个增益晶体均与一个独立的泵浦源耦合。本申请给对称环形谐振腔内的每个增益晶体单独配置一个泵浦源,并且在对称环形谐振腔中取消成像系统,在泵浦功率不受限制的基础上,激光器可以在较宽的泵浦范围内实现稳定的单频运转。

    一种小型化低噪声全固态单频连续波激光器

    公开(公告)号:CN112366506B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202011347334.8

    申请日:2020-11-26

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明涉及一种小型化低噪声全固态单频连续波激光器,所述小型化低噪声全固态单频连续波激光器包括:光纤耦合激光二极管,用于输出初始泵浦光;激光整形透镜组,设置在所述初始泵浦光的光路上,用于对所述初始泵浦光进行整形并聚焦,并输出整形聚焦后的泵浦光;单频激光器,设置在所述泵浦光的光路上,用于接收所述泵浦光,并输出激光;所述单频激光器包括两个平面激光腔镜、两个平凹激光腔镜及激光增益晶体;所述激光增益晶体用于对所述泵浦光产生增益,形成增益光,所述激光增益晶体的受激发射截面小于2×10‑19cm2。本发明所提供的激光器操作简单,且利用激光增益晶体的小发射截面特性即可实现小型化紧凑型低噪声激光输出。

    一种基于光学参量放大器的量子干涉仪装置

    公开(公告)号:CN111207667A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010067366.6

    申请日:2020-01-20

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01B9/02 G02F1/39

    摘要: 本发明属于量子精密测量技术领域,公开了一种基于光学参量放大器的量子干涉仪装置,包括光源单元、光学斩波器、第一光学分束器、第二光学分束器、第一光学参量放大器、第二光学参量放大器、位相传感器和测量系统。本发明利用两个光学参量放大器实现了干涉仪的相敏场强放大和噪声压缩,能够实现高灵敏度的位相测量。本发明具有结构紧凑、调节方便、可靠性好等优点,在量子精密测量中具有重要的应用价值。

    一种提高压缩光探测装置干涉效率的方法

    公开(公告)号:CN109596148B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201811490988.9

    申请日:2018-12-07

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01D5/26 G01D5/30 G01K11/00

    摘要: 本发明属于光学技术领域,提出了一种提高压缩光探测装置干涉效率的方法。所述方法包括以下步骤:将入射到光学参量腔的泵浦光功率调节到阈值以上,调节温度,使光学参量腔工作在泵浦光和信号光的双共振温度下;将光学参量腔的腔长锁定在双共振模式下,然后微调非线性晶体温度,获得较强的信号光;S3、调节第一匹配透镜组,使光学参量腔工作在阈值以上时输出的信号光与相干光在50/50分束镜上的干涉效率达到99.5%以上;S4、调节入射到光学参量腔的泵浦光功率,使其工作在阈值以下,输出压缩光场。本发明通过将不易调节的阈值以下输出信号光与相干光的干涉转换为阈值以上输出信号光与相干光的调节,干涉调节过程简便快速高效,精准度高。

    连续波单频内腔倍频激光器倍频晶体最佳长度的选取方法

    公开(公告)号:CN108365514B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810092930.2

    申请日:2018-01-31

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/109

    摘要: 本发明公开了一种连续波单频内腔倍频激光器倍频晶体最佳长度的选取方法,本发明在对内腔倍频激光器倍频晶体的最佳长度进行选取时,考虑了倍频晶体的长度对内腔倍频激光器单频稳定运转特性的影响;本发明在对连续波单频内腔倍频激光器倍频晶体的最佳长度进行选取时,无需在实验上通过不断更换不同长度的倍频晶体来被动的实现内腔倍频激光器的单频稳定运转;本发明具有普遍适用性,在高功率、中等功率和低功率内腔倍频激光以及腔内含有标准具等选模元件的内腔倍频激光器中均适用;本发明的实验装置和过程简单,无需其他系统,成本低廉。

    一种10MHz-10GHz光学锁相环装置

    公开(公告)号:CN108196412B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810014050.3

    申请日:2018-01-08

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明涉及光学锁相环领域,一种10 MHz‑10 GHz光学锁相环装置,包括钛宝石激光器(1)、半导体激光器(2)、高带宽光电探测器(3)、射频功率分束器(4)、频谱分析仪(5)、高频信号发生器(6)、混频器(7)、射频功率放大器(8)、信号发生器(9)、光学锁相环模块(10)、示波器(11),本装置能够实现两台激光器在10 MHz至10 GHz频率之间任意频率差的锁定,并且可持续稳定工作,受外界环境影响小。

    量子通道和量子节点之间连续变量量子纠缠的产生装置

    公开(公告)号:CN107346086B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710626019.0

    申请日:2017-07-27

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明涉及一种量子通道和量子节点之间连续变量量子纠缠的产生装置。本发明主要是解决现有量子通道和量子节点的纠缠存在着几率性制备的技术问题。本发明的技术方案是:该的产生装置,包括光源单元、声光调制系统、光学参量放大器、光学分束器、原子系统和纠缠测量系统;所述光源单元设有种子光信号aS1、aS2输出端、控制光信号aC输出端和本地振荡光信号aL1、aL2输出端;所述种子光信号aS1、aS2通过声光调制系统、光学参量放大器和光学分束器与原子系统第一输入端连接;控制光信号aC通过声光调制系统与原子系统第二输入端连接;原子系统与纠缠测量系统第一输入端连接;光学分束器第二输出端与纠缠测量系统第二输入端连接;本地振荡光信号aL1、aL2与纠缠测量系统第三、第四输入端连接。