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公开(公告)号:CN103954354A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410133452.7
申请日:2014-04-03
Applicant: 北京大学
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明提供一种量子标准激光功率计,包括:功率待测激光器,能将待测激光的频率锁定;量子频率标准,由能级之间量子跃迁波长与待测激光波长相差不超过±100nm的原子、分子或离子构建;所述功率待测激光器能够将待测激光器发出的待测激光引入量子频率标准。还提供了一种量子标准激光功率计的实现方法,其步骤包括:1)将功率待测激光器发出的待测激光的频率锁定;2)将频率锁定的功率待测激光器发出的部分待测激光引入到量子频率标准;3)利用量子频率标准产生的光频移,测量出待测激光的平均光强,通过标定得到待测激光功率。本发明通过精密测量光频移,通过确定理论关系,测量出待测激光光强,并得到相应的激光功率,其相对准确度可以优于10-7量级。
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公开(公告)号:CN103872574A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410097929.0
申请日:2014-03-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于激光技术领域,具体涉及一种产生红外2.7微米激光的装置及方法。本发明利用高密度的铷原子蒸汽室,通过420nm激光泵浦的作用将铷原子泵浦到62P3/2态,建立铷原子62P3/2态与62S1/2态之间的布居数反转,在外加激光谐振腔的反馈作用下,达到激光阈值后输出对应铷原子能级跃迁的红外2.732微米波段激光。从已有文献资料上从来没有关于这种红外2.7微米波段激光的报道,本发明产生红外2.732微米波段激光的技术方案,在原理、结构、方法及装置等方面,简单可靠,克服各种传统红外2.7微米波段激光的研制复杂性,因此工作稳定,具有重要的应用价值,是产生红外2.732微米波段激光的新途径。
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公开(公告)号:CN101841122B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010136618.2
申请日:2010-03-29
Applicant: 北京大学
Inventor: 陈景标
IPC: H01S3/227 , H01S3/0915 , H01S3/10
Abstract: 本发明公开了一种碱金属气体无极灯泵浦输出碱金属气体激光的方法和激光器。方法包括:采用碱金属气体无极灯产生在第一激发态到基态之间跃迁谱线所发泵浦光泵浦汽室中的碱金属气体原子,以使汽室中的碱金属气体原子跃迁到第一激发态,其中,碱金属气体无极灯中所充碱金属气体与汽室中的碱金属气体种类相同;通过汽室中混合的其他气体原子和/或气体分子与汽室中的碱金属气体原子的碰撞作用,汽室中的碱金属气体原子从第一激发态迁移至与第一激发态相近的第二激发态,形成第二激发态与基态之间的布局数反转;在汽室所处的谐振腔的反馈作用下,输出第二激发态到基态之间跃迁谱线对应频率的碱金属气体激光。
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公开(公告)号:CN101969178A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010289362.9
申请日:2010-09-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种外腔反馈激光产生方法和激光器,属于激光技术领域。本方法为:1)将镀有增透膜的激光二极管输出的光束经准直透镜进行准直;2)利用原子滤光器对准直后的光束进行选频;3)将选频后的激光经一外腔镜反馈回镀有增透膜的激光二极管。激光器中镀有增透膜的激光半导体二极管输出的光束依次经准直透镜、原子滤光器、外腔腔镜后返回镀有增透膜的激光半导体二极管,使得镀有增透膜的激光半导体二极管、准直透镜、原子滤光器、外腔腔镜构成一谐振光路;控制电路分别与镀有增透膜的激光半导体二极管、原子滤光器连接。本发明提高了激光的长期稳定性和准确性,对外界环境因素、二极管的工作温度及工作电流的波动噪声有很好的免疫能力。
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公开(公告)号:CN100486061C
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200510086934.2
申请日:2005-11-18
Applicant: 北京大学
Inventor: 陈景标
Abstract: 本发明提供一种产生直接用作光频段频率标准激光的方法,该方法包括:由一个准直的原子束流作为激光增益介质,将激光增益介质置于真空内,激光增益介质粒子在进入激光谐振腔前由一个单独受控制的激光器提供泵浦激光照射而产生增益介质粒子能级间布居数反转,实现激光谐振腔纵模的频率模线宽Γcavity大于所用激光增益介质的增益频率线宽Γgain,且利用本发明构建的激光器输出激光的线宽可以达到小于1赫兹,输出的激光频率非常稳定,使得本发明所产生的激光可以直接用作光频量子频率标准。
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公开(公告)号:CN1776972A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510086934.2
申请日:2005-11-18
Applicant: 北京大学
Inventor: 陈景标
Abstract: 本发明提供一种产生直接用作光频段频率标准激光的方法,该方法包括:由一个准直的原子束流作为激光增益介质,将激光增益介质置于真空内,激光增益介质粒子在进入激光谐振腔前由一个单独受控制的激光器提供泵浦激光照射而产生增益介质粒子能级间布居数反转,实现激光谐振腔纵模的频率模线宽Γcavity大于所用激光增益介质的增益频率线宽Γgain,且利用本发明构建的激光器输出激光的线宽可以达到小于1赫兹,输出的激光频率非常稳定,使得本发明所产生的激光可以直接用作光频量子频率标准。
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公开(公告)号:CN119890918A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510043086.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于回音壁微腔锁定的微型窄线宽激光器系统及方法,包括外腔激光器、电光调制器、回音壁微腔、光电探测器、锁相放大模块以及伺服控制器,外腔激光器输出光至电光调制器,并基于电光调制器增加频率边带,输入至回音壁微腔,由回音壁微腔射出光信号,并基于光电探测器转换为电信号,电信号基于锁相放大模块产生误差信号,用于调节伺服控制器的参数,并将外腔激光器输出光的频率锁定到微腔共振频率,通过以上结构解决现有的激光器体积庞大,搬运不便,且由于FP腔对高反射率镜片、高精度腔体调控器和高稳定性控制器的要求较高,其制造和维护成本较大,难以产生可搬运窄线宽的激光器的问题。
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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:CN119009644A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410943940.8
申请日:2024-07-15
Applicant: 北京大学
IPC: H01S3/0933 , H01S3/10 , H01S3/131
Abstract: 本发明公开了一种大功率气态相干放大超稳激光器及其实现方法,本发明激光器包括控制电源、激光二极管、聚焦准直透镜、起偏器、原子气室、加热片、永磁铁、检偏器、腔镜、两套泵浦激光器、相干放大原子气室、偏振分光棱镜;其中激光二极管、聚焦准直透镜、起偏器、原子气室、检偏器、腔镜依次相邻设置;相干放大原子气室两侧各放置一个偏振分光棱镜和一套泵浦光源;泵浦光源出射的激光经过偏振分光棱镜打入相干放大原子气室内;由检偏器一侧出射的激光经过其中一个偏振分光棱镜打入相干放大原子气室,并由另一个偏振分光棱镜反射后出射放大后的激光。本发明在提升我国量子精密测量领域原始创新、推动核心器件和关键应用自主可控方面具有重大价值。
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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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