光学谐振腔
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108462029A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810205343.X

    申请日:2018-03-13

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供一种光学谐振腔,包括:外壳,包括主体部和后端盖,主体部具有凹腔,后端盖以封闭凹腔的后侧开口的方式设置在主体部上;具有非线性晶体的紫铜晶体炉,设置在凹腔中;以及设置在后端盖中的压电陶瓷和输出镜;其中,非线性晶体、压电陶瓷和输出镜的光路依次连通并且在同一条直线上。本发明的目的在于提供一种可以降低相位抖动,提高相位稳定性的光学谐振腔。

    一种激光器功率稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN105048278B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510492404.1

    申请日:2015-08-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明公开了一种激光器功率稳定装置及方法。功率稳定装置,包括激光器、聚焦透镜、非线性晶体、分光镜、垃圾池、λ/2波片、偏振分束器、光电探测器和控制器;激光器输出光束经聚焦透镜聚焦于非线性晶体内,少部分激光转化为倍频光;非线性晶体的透射光束经分光镜后基频光与倍频光分开,倍频光引入垃圾池,基频光依次经过λ/2波片和偏振分束器被分成两束光,透射光作为主激光输出,反射光进入光电探测器;光电探测器的输出信号进入控制器,控制器产生控制信号控制非线性晶体的温度,进而稳定激光功率。本发明功率稳定方法,通过控制非线性晶体的温度改变其倍频转化效率,改变其对激光束的倍频损耗的大小,补偿激光功率波动,达到稳定激光功率的目的。

    一种非线性晶体热透镜焦距的测量方法

    公开(公告)号:CN105954010B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610328103.X

    申请日:2016-05-17

    申请人: 山西大学

    IPC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。

    多个原子系综之间连续变量量子纠缠的产生装置

    公开(公告)号:CN107272299A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710632340.X

    申请日:2017-07-28

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G02F1/39

    摘要: 本发明涉及多个原子系综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多个原子系综之间量子纠缠存在着低效率制备的技术问题。本发明的技术方案是:多个原子系综之间连续变量量子纠缠的产生装置,包括光源单元、若干声光调制器、四套非简并光学参量放大器、光学分束器、四套原子系统和测量系统;所述光源单元设有四束种子光脉冲信号aS1-aS4输出端、四束控制光脉冲信号aC1-aC4输出端和四束本地振荡光信号aL1-aL4输出端;所述种子光脉冲信号aS1-aS4通过声光调制器、光学参量放大器、光学分束器与原子系统输入端连接;控制光脉冲信号aC1-aC4输出端通过声光调制器与原子系统的第二输入端连接,原子系统输出端与测量系统连接;本地振荡光信号aL1-aL4与测量系统连接。

    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。

    一种低频平衡零拍光电探测器

    公开(公告)号:CN105157829B

    公开(公告)日:2017-04-26

    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。

    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。

    一种测量光学腔线宽的装置和方法

    公开(公告)号:CN104180972B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410452593.5

    申请日:2014-09-05

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供了一种测量光学腔线宽的装置和方法,装置包括:光学腔、单频激光器、单频可调谐激光器、光电探测器、频谱分析仪。采用上述装置,测量光学腔线宽的方法包括步骤: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;用第二光学分束器将合束光分为两束,一束导入光学腔,另一束导入光电探测器;调节合束光与光学腔模式匹配;将光学腔的输出光输入光电探测器中;改变单频可调谐激光器的波长,用频谱分析仪记录一组频率和对应的拍频信号的噪声功率;根据公式拟合得到光学腔的线宽。该方法装置简单、操作方便、结果精确,具有很好的实用价值。

    一种激光器功率稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN105048278A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510492404.1

    申请日:2015-08-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明公开了一种激光器功率稳定装置及方法。功率稳定装置,包括激光器、聚焦透镜、非线性晶体、分光镜、垃圾池、λ/2波片、偏振分束器、光电探测器和控制器;激光器输出光束经聚焦透镜聚焦于非线性晶体内,少部分激光转化为倍频光;非线性晶体的透射光束经分光镜后基频光与倍频光分开,倍频光引入垃圾池,基频光依次经过λ/2波片和偏振分束器被分成两束光,透射光作为主激光输出,反射光进入光电探测器;光电探测器的输出信号进入控制器,控制器产生控制信号控制非线性晶体的温度,进而稳定激光功率。本发明功率稳定方法,通过控制非线性晶体的温度改变其倍频转化效率,改变其对激光束的倍频损耗的大小,补偿激光功率波动,达到稳定激光功率的目的。