在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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激光强度波动对1064纳米显微光学镊子中单铯原子捕获寿命的影响
光学镊子 激光强度波动抑制 参量加热 原子俘获寿命
由红失谐1064纳米激光器强聚焦的单空间模式高斯光束构成的光学镊子,可将单个铯(Cs)原子约束在光强最强点。该技术可用于单量子比特的相干操控及单光子源制备。由于背景原子的干扰、光学镊子的参量加热效应以及原子的残余热运动,原子在光学镊子中的俘获寿命极短。本文分析了背景气压、光学镊子阱频率及激光强度波动对原子俘获寿命的影响。结合基于声光调制器(AOM)的外反馈回路,将1064纳米激光在时域的强度波动从±3.360%抑制至±0.064%,频域抑制带宽达到约33千赫兹,使显微光学镊子中单个铯原子的俘获寿命从4.04秒延长至6.34秒。
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物理学实验方案
{"实验设计与方法选择": "该实验分析了背景气压、光镊的陷阱频率以及激光强度波动对原子捕获寿命的影响。采用基于声光调制器(AOM)的反馈回路来抑制激光强度波动。", "样本选择与数据来源": "单铯原子被捕获在由红失谐1064纳米激光的强聚焦单空间模式高斯光束形成的显微光镊中。", "实验设备与材料清单": "1064纳米激光器(DBR-1064P,Thorlabs)、掺镱光纤放大器(YDFA)、声光调制器(AOM)、单光子计数模块(SPCM)、函数发生器(型号DG635 SRS)、PID控制器(型号SIM960,SRS)。", "实验步骤与操作流程": "实验包括在磁光阱(MOT)中捕获单原子,将其转移到光镊中,并在不同条件下测量捕获寿命。使用反馈回路抑制激光的强度波动。", "数据分析方法": "在不同激光强度波动和背景气压条件下测量并分析捕获寿命。在时域和频域量化激光强度波动的抑制效果。"}
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Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
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