一种10MHz-10GHz光学锁相环装置

    公开(公告)号:CN108196412A

    公开(公告)日:2018-06-22

    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。

    一种降低剩余振幅调制的装置

    公开(公告)号:CN107065234A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710173451.9

    申请日:2017-03-22

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/03 G02F1/00

    摘要: 本发明设计了降低剩余振幅调制的装置。该装置包括一个三晶串联的电光调制装置,所述三个晶体分别为第一立方晶体、中间晶体和第二立方晶体;所述中间晶体为电光调制晶体,所述的中间晶体与所述高频信号源模块相连,所述中间晶体规格为Xmm×Ymm×dmm;所述第一立方晶体和第二立方晶体串联在中间晶体的X轴方向两端,所述第一立方晶体和第二立方晶体的相对介电常数与中间晶体的相对介电常数相等,所述第一立方晶体和第二立方晶体规格为d/2mm×Ymm×dmm。

    实现自动宽调谐的单频连续波全固态钛宝石激光器及方法

    公开(公告)号:CN106961068A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710343774.8

    申请日:2017-05-16

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/106 H01S3/081 H01S3/091

    摘要: 本发明涉及一种实现自动宽调谐的单频连续波全固态钛宝石激光器及方法。本发明的目的是解决现有的可调谐钛宝石激光器及调谐方法中存在操作繁琐复杂、调谐范围窄及调谐精度低的技术问题。本发明的技术方案是:一种实现自动宽调谐的单频连续波全固态钛宝石激光器,包括泵浦源、钛宝石晶体、四镜环行激光谐振腔、宽带光学单向器、双折射滤波片、电光标准具、耦合系统、分束镜、波长计、计算机、压电控制器和压电旋转电机;本发明利用Labview自动控制程序实现钛宝石激光器输出波长的自动调谐,自动宽调谐装置只需在控制界面上设定目标波长值,即可实现全固态连续单频钛宝石激光器输出波长的调谐,不需要繁琐复杂的操作过程,大大降低了人为操作的失误率。

    一种快速、精确地调节两束激光干涉的方法

    公开(公告)号:CN104111121B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410371489.3

    申请日:2014-07-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明提供了一种快速、精确地调节两束激光干涉的方法,此方法包括以下步骤:在两束激光发生干涉的光学分束器的一臂上加入第六导光镜,在第六导光镜和第一探测器之间放置一个非简并光学腔;用透镜组a变换激光束a的横模尺寸,使激光束a与非简并光学腔的本征模实现模式匹配;用透镜组b变换激光束b的横模尺寸,使激光束b与非简并光学腔的本征模实现模式匹配;扫描上述两束激光的相对相位,由第二或第三探测器观察并验证干涉效率。该方法装置简单,操作方便,实用性强,调节干涉精度高。

    一种高机械品质因子的薄膜谐振子实现装置

    公开(公告)号:CN106301281A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610741294.2

    申请日:2016-08-26

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H03H9/25 H03H9/02

    摘要: 本发明提供了一种高机械品质因子薄膜谐振子的实现装置,包括金属固定框架(1)、光纤微梁(2)和薄膜芯片(3),所述的金属固定框架(1)为方形板状中空结构,其上下边框的前表面刻有两条垂直于边框的平行窄槽(6),用于固定光纤微梁(2);所述的光纤微梁(2)是两根被施加张力后固定在金属固定框架(1)的微光纤,并被薄膜芯片(3)分隔形成的四个等长的光纤微梁。本发明基于远离谐振频率的光纤微梁(2)谐振子可以用作声波滤波器的原理,有效抑制了薄膜芯片品质因子,结构简单,成本低,在室温真空以及低温真空环境中均可以保持良好的机械性能,可以应用于量子光力学等领域。(3)的声子隧穿损耗,提高了薄膜谐振子的机械

    一种测量非线性晶体吸收系数的方法

    公开(公告)号:CN106018285A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610328935.1

    申请日:2016-05-17

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N21/17

    CPC分类号: G01N21/171

    摘要: 本发明提供了一种测量非线性晶体吸收系数的方法,包括以下步骤:让少许待测基频光注入光学谐振腔,选取合适透镜组,使注入光腰斑与谐振腔基模腰斑大小相等且完全重合,并记录此时的模式匹配效率;增加注入功率,调节非线性晶体温度至位相匹配,锁定谐振腔的腔长,并记录倍频光输出功率,等待几分钟后,解锁谐振腔,迅速记录模式匹配效率;依据模式匹配效率测量结果,计算谐振腔基模的腰斑大小;由腰斑大小计算热透镜焦距大小,从而反推晶体对基频光的吸收系数;改变注入光功率,重复以上步骤,测量不同注入功率下晶体的吸收系数。

    一种连续变量量子存储节点之间非经典态的传输装置

    公开(公告)号:CN105719719A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610238929.7

    申请日:2016-04-18

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G21K1/00

    CPC分类号: G21K1/00

    摘要: 本发明涉及一种连续变量量子存储节点之间非经典态的传输装置,本发明主要是解决现有分离变量的原子系综之间存在着几率性传输的技术问题。为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种连续变量量子存储节点之间非经典态的传输装置,其包括三套光源单元、光束耦合系统、第一、第二原子系综、纠缠测量系统和反馈单元;所述光束耦合系统由六个格兰汤姆森棱镜和一个光学分束器组成,所述纠缠测量系统由三套平衡零拍探测系统和可存储数字示波器组成。本发明利用电磁诱导透明过程在原子系综中实现了非经典态的确定性存储,同时利用自发拉曼散射过程产生的连续变量光和原子系综的纠缠,确定性地传输连续变量原子系综的非经典态。

    一种连续变量原子系综纠缠的产生装置

    公开(公告)号:CN105676559A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610190364.X

    申请日:2016-03-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/35

    CPC分类号: G02F1/3538

    摘要: 本发明涉及一种连续变量原子系综纠缠的产生装置,它属于一种可应用于量子信息网络的原子系综纠缠的产生装置。本发明主要是解决现有制备分离变量的原子系综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:一种连续变量原子系综纠缠的产生装置,包括光源单元、若干光束耦合系统、两套原子系综、纠缠测量系统和反馈单元。利用连续变量量子信息中光场的正交分量和原子系综的集体自旋波,通过自发拉曼散射过程产生两套斯托克斯光和原子系综自旋波的纠缠,然后通过量子纠缠交换,将两束斯托克斯光的干涉信号的反馈给第一原子系综,确定性地制备第一原子系综和第二原子系综的纠缠,并且利用产生的反斯托克斯光对原子系综纠缠进行测量、分析。

    一种测量光学腔自由光谱范围的装置和方法

    公开(公告)号:CN104180903B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410452650.X

    申请日:2014-09-05

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提供了一种测量光学腔自由光谱范围的装置和方法,此装置包括:光学腔、单频激光器、单频可调谐激光器、直流光电探测器、交流光电探测器、示波器、频谱分析仪。采用上述装置,此方法包括以下步骤:将单频可调谐激光器与单频激光器的输出光在第一光学分束器上耦合后,导入光学腔,调节合束光与光学腔模式匹配;将光学腔的输出光经第二光学分束器分束后分别输入直流光电探测器和交流光电探测器中;改变单频可调谐激光器的波长,用频谱分析仪测出光学腔的自由光谱范围。该方法装置简单、操作方便、结果精确直观,具有很好的实用价值。

    一种低频平衡零拍光电探测器

    公开(公告)号:CN105157829A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510249848.2

    申请日:2015-05-15

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J1/46

    摘要: 本发明提供了一种低频平衡零拍光电探测器,可用于探测激光在频率为50Hz-200kHz处的量子噪声,测量非经典光场在此频段的压缩噪声谱。该探测器包括具有较高量子效率的第一PIN光电二极管(1)、第二PIN光电二极管(2),交流耦合电容(3),低频跨阻放大电路(4),直流取样电阻(5),直流同向比例放大电路(6)。该光电探测器交流输出具有高增益、低噪声、高共模抑制比等优点,同时具有直流输出,可同时监测光强变化。