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智能量子光源ML6600
是可能的標(biāo)準(zhǔn)單模激光器適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)。圖6.(a) SGDFB幾何結(jié)構(gòu)示意圖。(b)在單個(gè)晶片上使用不同光柵周期的離散SGDFB激光器實(shí)現(xiàn)光譜覆蓋制備了前后段長(zhǎng)度分別為~1.6 mm和~1.4 mm的SGDFB QCL。兩部分均采用30周期光柵,采樣3次,其中光柵周期為753 nm。該晶片被加工成脊寬為10 μ m的雙通道脊波導(dǎo),并被切割成腔長(zhǎng)為3 mm的器件。單模調(diào)諧超過50 cm?1達(dá)到閾值以上是通過增加某部分的電流實(shí)現(xiàn)的。這比一個(gè)簡(jiǎn)單的DFB激光器的電調(diào)諧增加了5-10倍。在調(diào)諧范圍內(nèi),在RT下可以獲得超過100 mW的連續(xù)波功率,平均SMSR為24 dB。SGDFB運(yùn)行在增益峰值附近實(shí)現(xiàn)后 ...
MOGLabs注入鎖定放大系統(tǒng)簡(jiǎn)介注入鎖定是一種主要應(yīng)用于連續(xù)單頻激光源的技術(shù),兼顧高輸出功率以及極低的強(qiáng)度噪聲與相位噪聲。通常來說高功率激光器要實(shí)現(xiàn)低噪聲性能以及單頻輸出有困難,因?yàn)檫@些激光器往往很容易受到機(jī)械振動(dòng)的影響,不能使用非常低噪聲的泵浦源,并會(huì)受到顯著的溫度影響。特別是對(duì)于冷原子實(shí)驗(yàn)中,如激光冷卻與俘獲原子或玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)實(shí)驗(yàn),對(duì)于冷卻光的要求是比較高的,并且為了獲得足夠多的冷原子數(shù),一般要求較高的激光功率,同時(shí)冷卻光的線寬要小于相應(yīng)的躍遷能級(jí)的自然線寬,并且對(duì)激光器的頻率穩(wěn)定性要求很高,為了獲得窄線寬、高功率、穩(wěn)頻率的冷卻光,可以采用注入鎖定技術(shù)。注入鎖定可以很好解 ...
種發(fā)射頻率的單模激光器陣列,或使用低溫恒溫器或直流激光注入電流調(diào)節(jié)散熱片溫度。外腔可調(diào)諧QCLs通過改變外部衍射光柵的角度,通過頻率選擇性反饋產(chǎn)生單模發(fā)射,從而在寬光譜范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)諧雖然zui近已經(jīng)證明了超過250 cm?1的調(diào)諧范圍,但增益光譜根本不調(diào)諧,或者以比光學(xué)調(diào)諧小得多的速率調(diào)諧,因此導(dǎo)致從中心發(fā)射的藍(lán)移和紅移的輸出功率降低。雖然可以通過溫度調(diào)諧來實(shí)現(xiàn)增益頻譜的移位,但這并不廣泛適用于室溫操作的系統(tǒng);因此,需要其他策略來調(diào)整增益頻譜。本研究描述了調(diào)整QCL腔長(zhǎng)以調(diào)諧增益譜??涨婚L(zhǎng)度是一個(gè)簡(jiǎn)單的后處理選擇參數(shù),因此非常適合于方便地調(diào)整QCL增益譜和選擇峰值增益波長(zhǎng)。對(duì)于這里提出的QCL ...
×高)。對(duì)于單模激光器,發(fā)射區(qū)寬度小于10 μ m,對(duì)于高度為1 μ m的多模激光器,發(fā)射區(qū)寬度小于50 μm。除了高輻射強(qiáng)度和小光學(xué)擴(kuò)展量(見表1)之外,激光源的光輸出是相干的,而LED的光輸出則不是。當(dāng)激光的相干光被光學(xué)粗糙表面反射而隨機(jī)化時(shí),結(jié)果就會(huì)產(chǎn)生激光散斑(見圖5)。在需要均勻照明場(chǎng)的應(yīng)用中,激光散斑顯然是不利的。在這種情況下,可以對(duì)激光輸出應(yīng)用各種技術(shù)來擾亂其時(shí)間或空間相干性[2]。另一方面,激光散斑可用于測(cè)量表面粗糙度或散射粒子的運(yùn)動(dòng)。這些應(yīng)用中值得注意的是激光散斑對(duì)比成像(LCSI),它用于測(cè)量組織中的血液灌注[3]。圖5.(左)由ZIVA光引擎(Lumencor, Beav ...
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