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:CN107678189A

    公开(公告)日:2018-02-09

    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。

    一种测量光学参量振荡腔逃逸效率的方法

    公开(公告)号:CN106679943A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710017218.1

    申请日:2017-01-10

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/02

    CPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明涉及量子信息技术领域,特别涉及光学参量振荡腔的逃逸效率确定方法。其技术方案是:一种测量光学参量振荡腔逃逸效率的方法,其特征是执行以下步骤:A.在恒定的入射光功率下,测量待测光学参量振荡腔共振时的反射光功率Pr,on;B.保持入射光功率不变,测量待测光学参量振荡腔远离共振时的反射光功率Pr,off;C.计算待测光学参量振荡腔共振时和远离共振时的反射光功率之比D.计算待测光学参量振荡腔的逃逸效率ηesc,该方法操作简单、结果精确直观,具有较高的实用价值。

    一种单频激光器波长比较的装置和方法

    公开(公告)号:CN104332817B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410558996.8

    申请日:2014-10-20

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/101 H01S3/10

    摘要: 本发明提供了一种单频激光器波长比较的装置和方法,此装置包括:第一单频激光器、第二单频激光器、光学合束器、非简并光学腔、色散元件、光电探测器、示波器。采用上述装置,此方法包括以下步骤:将两台激光器的输出光在光学合束器上合束,并使两束光在光学合束器后光束参数相同,传播方向一致;挡住其中一束光,调节另一束光与非简并光学腔实现模式匹配;改变另一束激光的波长,通过比较两束光与非简并光学腔的模式匹配效率来比较两束光的波长差异。该方法装置简便、实用、廉价,具有很好的实用价值。

    一种非线性晶体热透镜焦距的测量方法

    公开(公告)号:CN105954010A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610328103.X

    申请日:2016-05-17

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/02

    CPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供了一种测量非线性晶体热透镜焦距的方法,此方法包括以下步骤:光学谐振腔内注入少许待测激光,扫描光学谐振腔腔长,通过透镜组整形注入光光斑,使其与谐振腔基模模式匹配,并记录匹配效率;增加注入光功率,锁定光学谐振腔,并持续几分钟;解锁光学谐振腔,扫描腔长,并记录注入光与基模的模式匹配效率;对比两次模式匹配效率,计算非线性晶体的热透镜焦距。该方法操作方便、测量精度高,具有很好的实用价值。

    一种连续变量量子纠缠源产生装置

    公开(公告)号:CN103176329A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310125998.3

    申请日:2013-04-11

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明提供了一种连续变量量子纠缠源产生装置,包括激光器模块、分光耦合模块、激光器参考腔模块、位相调制器、光学参量放大器锁定模块、反位相调节与锁定模块、隔离器与光束整形模块、光学参量放大器模块、探测系统模块和贝尔态直接探测系统模块;所述的各模块均固定在各自的底板上,并进行密封处理后依次固定于纠缠源总底板的相应位置;其中所述的光学参量放大器模块中非线性晶体加盖聚砜套进行保温。该纠缠源产生装置有利于提高纠缠源产生装置的稳定性、可靠性、可操作性、可更换性,易于产品化和批量生产等。

    一种激光器热焦距的测量方法

    公开(公告)号:CN102175429B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110008811.2

    申请日:2011-01-11

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供了一种激光器热焦距的测量方法,步骤包括:构建一个存在像散的谐振腔,腔内有辅助透镜,对确定参数的像散腔,对应着确定焦距的辅助透镜使某分臂子午面和弧矢面束腰相等;计算某分臂上子午面与弧矢面内束腰相等时辅助透镜焦距与分臂长度的对应关系;在该谐振腔中,用增益介质代替辅助透镜,输出激光,用探测装置观察输出激光光斑样式,当输出光任意两点的光斑样式均为圆形时,增益介质的热焦距与辅助透镜焦距相等,记录此时的泵浦功率;依据分臂长度与辅助透镜焦距的一一对应关系和分臂长度与泵浦功率的一一对应关系,得到激光器的热焦距。该方法装置简单,操作方便,不易损坏激光增益介质,测量误差小。

    端面泵浦的高功率激光器

    公开(公告)号:CN101719620A

    公开(公告)日:2010-06-02

    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。

    一种低半波电压的温控式谐振电光相位调制器

    公开(公告)号:CN116560117A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310557375.7

    申请日:2023-05-17

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/03 G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种低半波电压的温控式谐振电光相位调制器,属于激光调制技术领域。针对电光位相调制中存在剩余振幅调制影响调制性能且现有电光位相调制器半波电压高、调制深度低、调制频率不可调以及直接对晶体控温将引入电磁干扰等问题,本发明温控式谐振电光相位调制器包括聚砜保温外壳、调制器空壳本体、聚砜板、半导体制冷器(TEC)、紫铜块、底座调制器空壳盖子、LC谐振电路板。本发明先将电光晶体和整个驱动电路装配在屏蔽壳中,在外部放置TEC,将TEC与楔形晶体分离,最后对整体调制器进行控温的方式,不仅保护了电光相位调制器内部各组成部分,还可实现对外部电磁干扰信号的隔离,减小额外噪声信号的引入,增加调制器的稳定性。

    一种提取真空边模的装置和方法

    公开(公告)号:CN113189768B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110390863.4

    申请日:2021-04-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明属于光学技术领域,具体为一种提取真空边模的装置和方法,利用一束相干辅助光与压缩光场边模进行拍频,调整辅助光的频率,使其与边带频率相差滤波腔的一个自由光谱区,将滤波腔通过PDH技术锁定到辅助光频率上,由于腔的共振频率是简并的,因此压缩光的边带也可与滤波腔共振,实现共振输出。此方法得到的边模与辅助光不同频,因此辅助光与压缩光场的边带并不会发生干涉,也不会引入额外的相干光的经典噪声,输出的压缩光场边模仍为真空模式,即获得了纯净的真空边模。本发明方法装置简单,操作方便,且不会引入额外的相位噪声,可以将真空边模锁定到滤波腔上提取所需的边带,获得真空边模进行后续的探测。

    一种基于多纠缠边带模式的量子通信装置

    公开(公告)号:CN111585659B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010366016.X

    申请日:2020-04-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H04B10/70 H04B10/63

    摘要: 本发明公开了一种基于多纠缠边带模式的量子通信装置,包括有相干激光系统、量子压缩光源、辅助光制备系统、正边带滤波系统、负边带滤波系统、信息编码系统、本地振荡光制备系统、平衡零拍探测系统,本发明使用了纠缠模式对进行量子通信,由于每个用户编码以及解码的信号存在纠缠特性,故量子通信具有很高安全性以及量子信道的通信容量以及信噪比可以突破相应的散粒噪声限制。