研究目的
开发一种用于精密测量(如原子惯性传感器和光学磁力计)的780纳米超低强度噪声单频光纤激光器。
研究成果
研发出了一种超低强度噪声的单频光纤780纳米激光器,输出功率达340毫瓦。其相对强度噪声被抑制至-151分贝/赫兹,接近散粒噪声极限,适用于量子态生成、原子惯性传感和光学磁力计等先进应用领域。
研究不足
SH功率缩放受限于PPLN波导的损伤阈值和耦合损耗。为实现超低强度噪声性能,需谨慎控制噪声抑制过程的偏振敏感性。
实验装置由一台1560纳米低噪声基频单频光纤激光器(SFFL)和基于周期性极化铌酸锂波导(PPLN WG)的二次谐波发生器(SHG)组成?;礢FFL包含分布式布拉格反射器(DBR)短线性腔种子激光器、采用半导体光放大器(SOA)进行强度噪声抑制的环节以及主振荡器功率放大器(MOPA)部分。SHG部分采用PPLN WG实现高效转换至780纳米波长。通过光电探测器和偏振分析工具对相对强度噪声(RIN)进行表征,以确保偏振不敏感的噪声性能。
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optical spectrum analyzer
YOKOGAWA AQ6370D
YOKOGAWA
Used to record the output spectra of the fundamental laser and the SH laser.
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semiconductor optical amplifier
SOA
Used for intensity noise suppression in the laser system.
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periodically poled LiNbO3 waveguide
PPLN WG
Employed in the second-harmonic generation section for efficient conversion to 780 nm.
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photodetector
PD1, PD2
Used to characterize the relative intensity noise of the fundamental and SH lasers.
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test polarizer
TP
Thorlabs FBR-LPNIR
Inserted into the optical path to investigate the effect of polarization modification on RIN.
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