一种像散自补偿固体激光器

    公开(公告)号:CN102244357B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201110143305.4

    申请日:2011-05-26

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明提供了一种像散自补偿固体激光器,包括泵浦源、谐振腔和增益介质,所述的增益介质是存在热透镜像散的增益介质;所述的谐振腔是一个像散腔;将增益介质放置在谐振腔中,使增益介质热效应较弱的方向在谐振腔的子午面内,热效应较强的方向在谐振腔的弧矢面内。该激光器,无需插入额外的像散补偿元件,只利用谐振腔的像散与热透镜像散相互补偿,即可获得一种输出功率高、转换效率高、光束质量好、稳定性好、简便可靠的固体激光器。

    端面泵浦的高功率激光器

    公开(公告)号:CN101719620B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910227961.5

    申请日:2009-12-01

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种端面泵浦的高功率激光器,包括泵浦源、增益介质和激光谐振腔,所述的增益介质由渐变掺杂的晶体充当,在增益介质的泵浦端面,晶体的掺杂浓度最低;随着在增益介质中的位置远离泵浦端面,晶体的掺杂浓度越来越高;在增益介质的非泵浦端面,晶体的掺杂浓度最高。本发明采用渐变掺杂的晶体作为增益介质,获得光束质量好、光-光转换效率高和结构紧凑的端面泵浦的高功率激光器。

    一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器

    公开(公告)号:CN112649975B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011614931.2

    申请日:2020-12-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/03

    摘要: 本发明公开了一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器,属于光学调制技术领域。本发明共振型电光调制器包括底座、绝缘垫片、温控铜炉、电路板底座、LC共振电路板、双层盖和电路板外壳,各个组件之间通过螺钉连接形成闭合空间,其中温控铜炉还包括温控铜炉外壳、TEC半导体制冷器、隔热片、温控铜炉盖、温控铜炉座、楔形晶体、走线隔热片、DC电极端温控铜炉外底座和AC电极端。本发明提供的一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器,提高电光调制装置的调制性能,减小相位调制中的剩余振幅调制,且减小外部温度变化对调制器性能的影响。

    一种快速精确测量光学腔自由光谱区的装置及方法

    公开(公告)号:CN112161706B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202011004925.5

    申请日:2020-09-22

    申请人: 山西大学

    摘要: 一种快速精确测量光学腔自由光谱区的装置及方法,属于光学技术领域。本发明装置包括单频激光器、光学腔,电光调制器,光电探测器,示波器,射频信号源,低频信号源,高压放大器;通过单频激光器输出光经电光调制器调制后产生载波和调制边带,将调制后的光束注入光学腔,使用低频信号源给高压放大器输入一个三角波信号用来扫描光学腔的腔长,此时示波器上可以显示出载波和调制边带,通过射频信号源调节电光调制器的频率进而调节调制边带频率;通过观察示波器,当调制边带与载波重合使载波强度达到最大时,相当于载波与边带的频率间隔为一个自由光谱范围,此时信号源上的调制频率对应的即为此光学腔的自由光谱范围。

    一种利用倍频腔抑制激光强度噪声的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN112952534A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110113607.0

    申请日:2021-01-27

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/10 H01S3/102

    摘要: 本发明公开了一种利用倍频腔抑制激光强度噪声的装置及其测量方法,1550nm单频激光器发出的基频光经电光调制器、透镜、法拉第隔离器、双色镜后入射到倍频腔,倍频腔的反射信号被锁相回路探测,双色镜是对基频光高透、倍频光高反的镜片,倍频腔经参量上转换过程产生的波长为775nm的倍频光经双色镜反射后,入射至功率计进行探测功率,第一探测器设置在倍频腔的另一端,用于接收并探测倍频腔透射峰信号,经倍频腔产生的倍频光的功率被功率计探测,倍频腔产生的返回基频信号经法拉第隔离器的分束棱镜、功率波片后,被第二探测器接收并探测,第二探测器产生的探测信号由频谱仪接收并探测。本发明调节精确、方便、直观等优点,可以广泛应用于倍频腔应用领域。

    一种平衡零拍探测器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111397858B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010261600.9

    申请日:2020-04-04

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种平衡零拍探测器,共用一个放大芯片来放大两个光电二极管产生的光电流,相同光电流产生的交流信号谱和直流信号完全相同。通过切换双刀双掷开关,能够分别获得两束光相加信号和相减基准,然后进行对比测得激光的量子噪声极限。同时,本发明的探测器具有直流放大功能,能够保证两个光电二极管产生的光电流相等。与之前通过两个性能完全相同的光电探测器测量激光量子噪声极限的方法相比,本发明提高了测量的准确性,简化了实验装置。本发明具有低噪声、高增益、宽带宽和交直流监测等优点。能够准确地测量激光的量子噪声极限。

    低噪声宽带高压放大器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112290893A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011233835.3

    申请日:2020-11-07

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H03F1/26 H03F1/42

    摘要: 本发明提供的低噪声宽带高压放大器,将差分输入电路的输出信号与偏置调整电路的输出信号叠加后,经过功率运算放大电路的运算输出得到目标信号,其中过压保护电路、欠压保护电路及过温保护电路为核心元件提供防护,监测电路对运行状态进行实时反馈。本低噪声宽带高压放大器采用了高精度10V基准电压源,输出电压经低通滤波器滤波后,降低了偏置电压的噪声,从而提升了目标信号的准确性;增设了过压保护电路、过温保护电路、欠压保护电路,为功率运算放大器提供保护并对其运行状态进行监控;输出的噪声电压峰值小于1mV,带宽达到了1.3MHz,完全满足高精度稳频和锁腔系统中的使用需求,适用性更广。

    一种准连续量子压缩真空态光场产生装置

    公开(公告)号:CN110133941B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910349725.4

    申请日:2019-04-28

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F2/00 G02F1/39

    摘要: 本发明属于非经典光场领域,公开了一种准连续量子压缩真空态光场产生装置,包括激光器、光学参量放大器、探测模块和扫描锁定模块,光学参量放大器包括OPO腔、第一移相器、第二移相器;激光器射出的种子光入射到OPO腔产生压缩光,OPO腔的腔前反射信号被第一探测器探测,激光器射出的泵浦光经第一移相器后入射到OPO腔,从OPO腔射出的泵浦光和压缩光被第二探测器探测;激光器射出的本底光经第二移相器后与OPO腔射出的压缩光经分束器合光后被平衡零拍探测器探测;扫描锁定模块用于将OPO腔长、泵浦光与种子光的相位锁定,以及压缩光与本底光的相位锁定。本发明可稳定运行并产生压缩度高于10dB的准连续压缩真空态光场。

    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。

    一种可快速精确调节两光学腔输出信号光干涉的装置

    公开(公告)号:CN107678189B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711121394.6

    申请日:2017-11-14

    申请人: 山西大学

    摘要: 一种可快速精确调节两光学腔输出信号光干涉的装置,包括激光器、第一光学腔、第二光学腔、第一分束单元和第二分束单元;还包括辅助光单元截获第二分束单元输出的第一基频光,将其作为辅助光输出至第二分束单元,经分束后分别沿着第一基频光和第二基频光的反向光路注入第一光学腔和第二光学腔。本发明通过将不易调节的两个光学腔输出信号光的干涉转换为一束辅助光分别与两个光学腔模式匹配的调节,干涉调节过程简便快速高效,精准度高;直接从现有光路导出辅助光源,无需引入新的光源元件,辅助光与原光路重合,装置整体结构简洁、成本低廉;利用一路辅助光同时实现两个光学腔输出的信号光整形为平行光,使得信号光在空间中的传输、整形更加方便。