一种全固态连续波单频激光器
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115548848A

    公开(公告)日:2022-12-30

    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。

    基于机器学习的激光器温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114967790A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210479567.6

    申请日:2022-05-05

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G05D23/24 H01S3/042

    摘要: 本发明公开了基于机器学习的激光器温度控制系统及方法,包括:通过温度采集模块采集被控对象的实时温度数据,将所述实时温度数据分别传输给微控制器模块和用户界面模块;基于所述用户界面模块设置温度设定值,基于所述微控制器模块,根据所述实时温度数据与所述温度设定值,获得当前温度的温度误差结果;根据所述当前温度的温度误差结果,基于控温模块对被控对象进行温度控制操作,完成温度控制。本发明有效解决了激光器研发中因被控对象控温困难而引起的输出功率不稳定、光束质量不理想等问题,大大提升激光器的性能。

    一种瓦级连续单频全固态激光器
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421272A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210092844.8

    申请日:2020-09-01

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/081 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种瓦级连续单频全固态激光器,属于激光技术领域,瓦级连续单频全固态激光器包括:第一腔镜、第二腔镜、第三腔镜、第四腔镜、增益晶体、光学单向器、布氏片和非线性晶体;布氏片设置在第三腔镜和非线性晶体之间的光路上,布氏片与第三出射光的夹角为34.6°,用于保证线偏振激光振荡;非线性晶体设置在布氏片与第四腔镜之间的光路上,非线性晶体用于抑制多模振荡以及跳模。本发明通过布氏片以损耗偏振方向垂直于入射面的振荡光,缓解了高功率泵浦时的热致退偏现象,实现了较高偏振度的激光输出,通过非线性晶体引入非线性损耗的同时,实现了高质量和高稳定性的双波长激光输出。

    一种抑制高功率连续波单频激光器强度噪声的方法

    公开(公告)号:CN111313216B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911130731.7

    申请日:2019-11-19

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/11

    摘要: 本发明涉及一种抑制高功率连续波单频激光器强度噪声的方法,通过调整高功率连续波单频激光器的激光谐振腔长度、腔内插入非线性晶体引入非线性损耗及增益介质的材质、长度、掺杂浓度,来改变抑制高功率连续波单频激光器的强度噪声谱。通过本发明,不需要采用模式锁定,电光反馈控制,模式清洁器或级联模式清洁,自注入锁定等方法,无需使用外部附加仪器,有效降低了成本,同时不会将额外的噪声引入激光系统中。

    一种测量光学腔双共振温度条件的装置和方法

    公开(公告)号:CN109632128B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201811490989.3

    申请日:2018-12-07

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明属于光学技术领域,提出了一种测量光学腔双共振温度条件的装置和方法。该装置包括激光源、匹配透镜组、双色镜、功率计、腔锁定回路和探测器,所述激光器发出的基频光经所述匹配透镜组后入射到所述双色镜,经所述双色镜后由光学参量腔的输出镜入射到光学参量腔内;所述光学参量腔的反射光信号被所述腔锁定回路的锁腔探测器探测,所述腔锁定回路用于根据所述光学参量腔的反射光信号对光学参量腔的腔长进行锁定;所述功率计用于所述光学参量腔产生的倍频光的功率,所述探测器用于接收探测所述光学参量腔透射峰信号。本发明具有调节精确、方便、直观等优点,可以广泛应用于光学参量腔应用领域。

    一种kHz量级高信噪比平衡零拍探测器及检测系统

    公开(公告)号:CN111579065B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202010363412.7

    申请日:2020-04-30

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01J1/44 G01M11/00

    摘要: 本发明公开一种kHz量级高信噪比平衡零拍探测器及检测系统,涉及光电探测器技术领域,第一PIN光电二极管的阴极与电压正极连接,第一PIN光电二极管的阳极与第二PIN光电二极管的阴极连接,并形成第一节点;第二PIN光电二极管的阳极与电压负极连接;第一节点分别与取样电阻的一端和仪表放大器的同相输入端连接;取样电阻的另一端与仪表放大器的反相输入端连接;取样电阻的另一端还与电感的一端连接;仪表放大器的的输出端用于实时监测光强变化;电感的一端通过第一电阻与跨阻放大器的反相输入端连接;跨阻放大器的输出端与第一电容连接。本发明可以实现测量激光器的kHz量级强度噪声以及非经典光场在此频段的压缩噪声谱。

    一种带有全面保护装置的半导体激光器驱动源

    公开(公告)号:CN109842016A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910168846.9

    申请日:2019-03-06

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S5/042

    摘要: 本发明涉及一种半导体激光器驱动电源,具体是一种带有全面保护装置的半导体激光器驱动电源。一种带有全面保护装置的半导体激光器驱动源,包括保护装置和恒流源电路,在保护装置中,直流稳压电源的正电压VCC通过第一电阻(11)连接第一二极管(1)的阳极和比较器(3)的同相输入端,第一二极管(1)的阴极接地,比较器(3)的反相输入端通过可调电位器(2)连接正电压VCC端。本发明可以为半导体激光器提供安全、可靠、连续可调、抗干扰能力强的恒定驱动电流源。

    一种测量光学参量振荡腔逃逸效率的方法

    公开(公告)号:CN106679943B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710017218.1

    申请日:2017-01-10

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/02

    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。

    一种原子系综之间的连续变量纠缠蒸馏装置

    公开(公告)号:CN108732770A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810320534.0

    申请日:2018-04-11

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02B27/10 G02B27/00

    摘要: 本发明涉及一种原子系综之间的连续变量纠缠蒸馏装置,属于连续变量纠缠蒸馏技术领域;提供了一种可靠性好、易于实现的连续变量原子纠缠蒸馏装置;技术方案:包括光源单元、第一、第二光纤通道、第一、第二光学斩波器、第一、第二原子系统和测量系统;光源单元分别与第一、第二光纤通道的输入端连接,第一、第二光纤通道的输出端分别与第一、第二光学斩波器输入端连接,第一、第二光学斩波器的输出端分别与第一、第二原子系统的第一输入端连接,光源单元分别与第一、第二原子系统的第二输入端连接,第一、第二原子系统的输出端分别与测量系统的第一、第二输入端连接,光源单元分别与测量系统的第三、第四输入端连接;本发明可应用于量子信息领域。

    一种高机械品质因子的薄膜谐振子实现装置

    公开(公告)号:CN106301281B

    公开(公告)日:2018-10-19

    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(3)的声子隧穿损耗,提高了薄膜谐振子的机械品质因子,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。