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公开(公告)号:CN116613629B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310504128.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 北京大学
IPC: H01S5/14 , H01S5/0687 , H01S5/02355
Abstract: 本发明公开了一种基于佛克脱反常色散原子滤光器外腔半导体激光器,包括:一个镀增透膜的激光二极管,激光二极管上设置有温度控制模块;一个准直模块,用于对激光二极管进行准直扩束;一个佛克脱反常色散原子滤光器,对激光二极管出射的激光进行滤光,所述滤光器的透射谱决定输出的激光光谱;一个反射腔镜,将经过原子滤光器滤光后的激光反射回谐振腔内,形成振荡,产生稳定的激光;一个压电陶瓷,与反射腔镜装配在一起,用于微调腔长,实现激光调谐。本发明利用佛克脱反常色散原子滤光器代替主流的法拉第色散原子滤光器作为外腔半导体激光器的选频器件,实现了首个佛克脱型外腔半导体激光器,拥有比主流法拉第激光器更小的体积,获得更好的机械稳定性和频率稳定性。
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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:CN118137271A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311819951.7
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种新型随机激光及其实现方法。本发明的新型随机激光包括原子气室,所述原子气室中充入实现随机激光的增益介质;所述原子气室表面设有对冷却光、重泵光、泵浦光以及随机激光均高反射的漫反射材料层;所述冷却光、重泵光、泵浦光耦合输入到所述原子气室内,通过各向同性激光冷却所述原子气室内的增益介质;所述泵浦光用于激励所述增益介质形成受激辐射产生随机激光并通过所述原子气室的漫反射材料层漫反射达到稳定的随机激光输出。该新型随机激光基于新机理、新方法,思想与技术均原创。
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公开(公告)号:CN117954962A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311793786.2
申请日:2023-12-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开一种基于微加工器件和工艺的量子领域专用窄线宽激光器,属于激光技术领域,包括半导体激光二极管、准直透镜、干涉滤光片、偏振分束立方体、压电陶瓷和角锥外腔反射镜,干涉滤光片滤光后一部分透射到角锥外腔反射镜上后平行返回经过偏振分束立方体,并与半导体激光二极管产生共振形成激光,另一部分从侧面输出,作为激光器输出激光;或者包括半导体激光二极管、准直透镜、布鲁斯特窗口片、干涉滤光片、压电陶瓷和角锥外腔反射镜,布鲁斯特窗口片和干涉滤光片粘合一体实现分光和滤光。本激光器具有结构简单、窄线宽、可调谐、光电转换效率高等优势,同时小型化后的激光器结构具有高机械稳定性,对环境要求较低,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN117784571A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311750580.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明公开了一种无腔牵引主动光钟及其实现方法。本发明无腔牵引主动光钟包括冷却激光系统、重泵激光系统、泵浦激光系统、原子气室和微波转换模块,原子气室中充入作为实现主动光钟的增益介质;原子气室外壁侧壁涂抹对冷却光、重泵光、泵浦光以及主动光钟信号均高反射的漫反射材料;冷却光以及重泵光分别输入到原子气室内,通过各向同性激光冷却过程使得增益介质被冷却,形成冷原子团;泵浦激光系统输出的泵浦光输入到原子气室内,用于对冷原子团进行激励形成受激辐射产生主动光钟激光信号;微波转换模块用于将原子气室输出的主动光钟激光信号转化到微波频段。本发明提升主动光钟的性能指标,实现“中国原创”的可连续运行的无腔牵引主动光钟。
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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:CN114963995B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210393703.X
申请日:2022-04-14
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02055
Abstract: 本发明公开了一种迈克尔逊激光器及其实现方法、位移测量方法。本发明的迈克尔逊激光器,包括前腔镜(1)、激光增益介质(2)、分光镜(3)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6);其中,前腔镜(1)、激光增益介质(2)、第二激光腔镜(5)依次沿第一光轴放置;第一激光腔镜(4)、第三激光腔镜(6)沿第二光轴放置;第一、二光轴垂直;分光镜(3)位于第一、二光轴交点,用于将激光增益介质(2)输出的光分成沿第一、二光轴传播的两路,从而使光在前腔镜(1)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6)构成的激光器闭合腔内振荡,形成多个激光。本发明激光器可提高位移测量精度。
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公开(公告)号:CN113805462B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110896846.8
申请日:2021-08-05
Applicant: 北京大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明涉及一种基于拓扑体态面发射激光器的CPT芯片原子钟及其实现方法。该CPT芯片原子钟包括光学系统和电路系统;光学系统包括拓扑体态PCSEL、聚焦透镜、准直透镜、四分之一波片、原子气室、光电探测器;电路系统包括光电流放大器、滤波器模块、直流调制解调模块、直流信号伺服反馈控制模块、压控电压源、微波调制解调模块、晶体振荡器、微波信号伺服反馈控制模块、微波源、直流电流和微波耦合器。本发明首次将拓扑体态PCSEL用于CPT芯片原子钟,利用拓扑体态PCSEL低温度漂移系数、单模激射、低阈值、谱线宽度窄的巨大优势,创新性地实现了对外界温度波动更免疫、频率更稳定、性能更优越的CPT芯片原子钟。
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公开(公告)号:CN114924434A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210567396.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 浙江法拉第激光科技有限公司 , 北京大学
IPC: G02F1/09
Abstract: 本发明公开了一种基于法拉第反常色散的微型的法拉第原子滤光器及其实现方法,包括:碱金属原子气室,两侧的通光孔镀有与碱金属原子吸收线对应波长的增透膜,内部充有缓冲气体;永磁铁或线圈,包裹在碱金属原子气室的周围,产生平行于光传播方向的均匀强磁场;第一、第二偏振片,分别位于碱金属原子气室的两侧且正对碱金属原子气室;两个偏振片的偏振方向相互垂直;温度控制系统,对碱金属原子气室加热同时进行保温,对温度进行探测且控温。本发明将法拉第原子滤光器的体积缩小为主流的1/1000,机械稳定性更强,适用范围更广,有望实现即插即用的功能,极大地拓宽了法拉第原子滤光器在空间通信、激光技术、量子信息、计量等领域的应用。
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公开(公告)号:CN114665369A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210225026.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 北京大学 , 浙江法拉第激光科技有限公司
IPC: H01S3/10 , H01S3/00 , G01B9/02015 , G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种单频窄线宽中波红外原子气室激光器及激光干涉仪。本发明的干涉仪包括3.49微米窄线宽单频激光器、隔离器、45°反射镜、光束整形模块、λ/2半波片、PBS、λ/4波片1、标准透镜、被测镜、λ/4波片2、λ/4波片3、参考镜、成像镜组和偏振相机,3.49微米窄线宽单频激光器包括:泵浦源、第一谐振腔镜、铯原子蒸汽室、第二谐振腔镜和滤光片。本发明窄线宽单频激光器利用铯原子的52D5/2态与62P3/2态之间3.49微米波长的跃迁谱线,通过设计合理的谐振腔腔镜反射率,可获得稳定性好的、线宽在KHz量级的单频激光,其可靠度高,在中红外大口径光学元件检测的干涉仪中具有重要的应用价值。
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