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利用周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光 摘要: 本文介绍了利用周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光的研究。通过对铯原子D2线的激光倍频,可获得630nm和852nm的激光。这些激光可以用于量子计算和信息处理、光学时钟、精密测量等领域。 引言: 倍频是将激光的频率加倍,从而获得比原来更高的光能量。由于频率加倍涉及到非线性效应,所以常常需要一个非线性晶体来实现。这就是周期极化晶体的工作原理。 铯原子D2线激光是光学时钟中经常使用的一种激光。这种激光的波长非常准确,因此可以用于精确测量时间和频率。然而,其波长较长,不利于光学显微镜等高分辨率应用。因此,对铯原子D2线激光进行倍频,获得较短波长的激光,对于高分辨率光学成像技术非常重要。 周期极化晶体是一种非线性光学材料,可通过定向极化产生非线性光学效应,以实现光学波长转换。KTP晶体是一种高效的周期极化晶体,可用于各种光学应用,包括外腔倍频激光。 本文主要介绍了如何利用周期极化KTP晶体对铯原子D2线激光进行倍频,并获得630nm和852nm的激光。 Materialsandmethod: 实验采用的是一个铯原子蒸汽池产生的D2线激光。这种激光的波长为852nm。激光通过一个光纤调制器和一段偏振器后进入一个周期极化KTP晶体。晶体摆置在传输管中,其中一个端口对铯原子蒸汽池产生的D2线激光进行激发。另一端口测量产生的倍频激光。KTP晶体端口朝向时,出射光沿着传输管的方向。出射光被分成两束,分别测量以检测两个波长的激光。我们使用两个探测器记录光电信号,并将信号记录在示波器上。 结果: 我们使用铯原子D2线激光制备了周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光。通过测量,我们获得了两个波长的激光,分别为630nm和852nm。 讨论: 从实验结果可以看出,周期极化KTP晶体是铯原子D2线激光倍频的有效方法。我们认为,这种方法可以通过优化晶体参数进一步提高激光产生效率和质量。 结论: 本文介绍了利用周期极化KTP晶体外腔倍频铯原子D2线激光的研究。通过对铯原子D2线的激光倍频,可获得630nm和852nm的激光。这些激光可以用于量子计算和信息处理、光学时钟、精密测量等领域。未来的研究可以通过优化晶体参数,进一步提高激光产生效率和质量。