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公开(公告)号:CN118213846A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410306729.5
申请日:2024-03-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于布儒斯特窗的原子滤光器的激光器及其实现方法,镀增透膜激光二极管发出荧光,经准直透镜准直后入射至基于布儒斯特窗的反常色散原子滤光器,仅有偏振方向满足布儒斯特窗原子滤光器入射面偏振选择作用的光,入射至布儒斯特窗原子气室内部;原子的超精细能级发生Zeeman分裂,只有共振跃迁频率附近的光能够再次通过布儒斯特窗原子气室的出射面,至谐振腔镜,而后一部分光原路返回至镀增透膜激光二极管,形成共振后,再由谐振腔镜出射;基于布儒斯特窗的反常色散原子滤光器基于原子气室内光和原子相互作用时会产生共振法拉第旋光效应来实现滤光器的功能;基于布儒斯特窗的反常色散原子滤光器包括:入射窗口与出射窗口入射面垂直的布儒斯特原子气室、永磁铁、加热装置。
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公开(公告)号:CN114498296B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210037916.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 浙江法拉第激光科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种852nm波长大功率法拉第激光器及其实现方法。本发明包括852nm大功率单峰高透的法拉第原子滤光器,激光二极管,准直透镜,扩束装置,腔镜和压电陶瓷;其中,激光二极管输出的偏振光依次经准直透镜、扩束装置后入射到法拉第原子滤光器;法拉第原子滤光器,用于对入射的激光进行选模输出到所述腔镜;经腔镜返回的光束依次通过法拉第原子滤光器、扩束装置、准直透镜回到激光二级管,形成光反馈;压电陶瓷固定在所述腔镜上,用于控制外腔的腔长。本发明能够压窄线宽、提高频率稳定性抑制中心频率漂移,同时克服频率容易受电流变化、温度变化和机械振动等影响的缺点,从而极大提高系统整体性能。
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公开(公告)号:CN119268602A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411353705.1
申请日:2024-09-26
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种共模消噪双激光测频的超高精度小角度测量基准装置,包括平行设置的第一光路机构与第二光路机构和拍频测量模块,光路机构包括激光发生装置、窄带干涉片、微棱镜阵列和第一环状压电模块,它们固定在高精密水平旋转台(7)上。本发明的共模消噪双激光测频的超高精度小角度测量基准装置通过旋转腔镜改变腔长引起频率变化,将角度的变化量转化为两套装置输出激光的频率差的变化,利用窄带干涉片辅助调节进行选模,使腔模变化与干涉选频高度同步,实现激光输出频率不跳模,保证输出频率随旋转角度的连续可调谐性,解决连续测量问题,进而实现对小角度超高精度测量。
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公开(公告)号:CN115021061A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210484521.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 北京大学 , 浙江法拉第激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于原子共振跃迁高稳定度、低噪声光生微波装置及方法,包括:双频法拉第激光模块,用于选模和滤光,输出双频激光;稳频模块,用于将双频激光中的一个激光频率锁定至相应的原子跃迁谱线,激光频率的锁定参考真正溯源;锁相环模块,用于锁定单腔双频激光同时输出产生的拍频信号;双频法拉第激光模块包括:镀增透膜二极管、双频法拉第反常色散原子滤光器、光学耦合输出镜以及压电陶瓷;所述镀增透膜二极管发出的宽带荧光中仅有两个特定频率的光通过双频法拉第反常色散原子滤光器后垂直入射至光学耦合输出镜,通过光学耦合输出镜的第一反射光,沿原路返回至镀增透膜二极管,形成光学谐振腔,实现两个激光模式的输出。
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公开(公告)号:CN119846884A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411575208.6
申请日:2024-11-06
Abstract: 本发明公开了一种基于量子选频双色激光的一体化跨频段参考源及实现方法,其包括钾原子法拉第激光器、原子光谱稳频系统、PDH稳频系统、光频梳系统、太赫兹探测器;钾原子法拉第激光器产生双色激光输入到第一偏振分束器后分为两束,一束输入原子光谱稳频系统,另一束依次经声光调制器、小孔光阑入射至第二偏振分束器;第二偏振分束器对入射光束分为两束,一束入射至第三偏振分束器,另一束输入PDH稳频系统;原子光谱稳频系统和PDH稳频系统用于稳定双色激光的频率;第三偏振分束器对入射光束分为两束,一束作为光频信号输出,另一束经光频梳系统进行频率下转化得到微波信号,剩余光频信号被太赫兹探测器混频得到太赫兹信号。
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公开(公告)号:CN119268601A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411353661.2
申请日:2024-09-26
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种基于干涉选频和微棱镜阵列反馈的小角度测量基准装置,包括激光发生装置和拍频测量模块,窄带干涉片(4)、微棱镜阵列(5)和压电模块(6)平行固定在高精密水平旋转台(7)上,微棱镜阵列(5)的后表面与压电模块(6)的前表面粘接且压电模块(6)的后表面中心处于旋转台的轴心位置;被测激光频率变化Δf时,则拍频频率的变化量等于Δf。本发明借助激光频率对腔长的超高敏感性,通过旋转腔镜改变腔长引起频率变化,进而将角度测量转化为频率测量,利用窄带干涉片辅助调节进行选模,使腔模变化与干涉选频高度同步,实现激光输出频率不跳模,保证输出频率随旋转角度的连续可调谐性,实现小角度超高精度测量。
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公开(公告)号:CN115021061B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210484521.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 北京大学 , 浙江法拉第激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于原子共振跃迁高稳定度、低噪声光生微波装置及方法,包括:双频法拉第激光模块,用于选模和滤光,输出双频激光;稳频模块,用于将双频激光中的一个激光频率锁定至相应的原子跃迁谱线,激光频率的锁定参考真正溯源;锁相环模块,用于锁定单腔双频激光同时输出产生的拍频信号;双频法拉第激光模块包括:镀增透膜二极管、双频法拉第反常色散原子滤光器、光学耦合输出镜以及压电陶瓷;所述镀增透膜二极管发出的宽带荧光中仅有两个特定频率的光通过双频法拉第反常色散原子滤光器后垂直入射至光学耦合输出镜,通过光学耦合输出镜的第一反射光,沿原路返回至镀增透膜二极管,形成光学谐振腔,实现两个激光模式的输出。
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公开(公告)号:CN117977348B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311761696.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种全光纤量子选频激光器及其实现方法,激光器包括:全光纤量子选频激光模块、全光纤稳频模块以及锁相环模块,全光纤稳频模块将全光纤量子选频激光模块输出的激光锁定至相应的原子跃迁谱线,使得激光频率的锁定参考溯源;锁相环模块用于全光纤量子选频激光模块双频输出时,将两个激光模式频率之差与微波参考信号进行比较,将比较得到的误差信号输入至伺服控制器,而后输出反馈信号控制压电陶瓷进而控制激光谐振腔的腔长,实现两个激光模式频率之差以基态超精细能级间隔为参考的锁定。本发明设计了全光纤量子选频激光器,二极管封装为光纤输出,将量子选频激光振荡形成所需的全部部件均通过光纤连接,产生全光纤量子选频激光。
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公开(公告)号:CN115021050B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210484572.6
申请日:2022-05-06
Applicant: 北京大学 , 浙江法拉第激光科技有限公司
IPC: H01S1/06
Abstract: 本发明公开了一种THz辐射源及THz间隔双波长法拉第激光器,包括:双波长的法拉第反常色散原子滤光器,滤光器由第一格兰泰勒棱镜、第一铷原子气室、第二格兰泰勒棱镜、永磁铁构成,所述激光器还包括:宽带增益增透膜激光二极管和角锥反馈镜,所述宽带增益增透膜激光二极管发出的宽带荧光通过第一格兰泰勒棱镜、第一铷原子气室时,宽带荧光发生法拉第旋光效应使得偏振方向发生偏转后通过第二格兰泰勒棱镜,偏转后的宽带荧光垂直入射至角锥反馈镜,某一比例的荧光通过角锥反馈镜反射,按原路返回至宽带增益增透膜激光二极管,形成光学谐振腔,实现激光输出。本发明通过双波长激光拍频可同时产生超高频率稳定度的THz辐射源,结构简单,环境适应性极强。
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公开(公告)号:CN117977348A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311761696.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种全光纤量子选频激光器及其实现方法,激光器包括:全光纤量子选频激光模块、全光纤稳频模块以及锁相环模块,全光纤稳频模块将全光纤量子选频激光模块输出的激光锁定至相应的原子跃迁谱线,使得激光频率的锁定参考溯源;锁相环模块用于全光纤量子选频激光模块双频输出时,将两个激光模式频率之差与微波参考信号进行比较,将比较得到的误差信号输入至伺服控制器,而后输出反馈信号控制压电陶瓷进而控制激光谐振腔的腔长,实现两个激光模式频率之差以基态超精细能级间隔为参考的锁定。本发明设计了全光纤量子选频激光器,二极管封装为光纤输出,将量子选频激光振荡形成所需的全部部件均通过光纤连接,产生全光纤量子选频激光。
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