CN109374554A - 一种激光频率扫描装置及方法 - Google Patents

一种激光频率扫描装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109374554A
CN109374554A CN201811499043.3A CN201811499043A CN109374554A CN 109374554 A CN109374554 A CN 109374554A CN 201811499043 A CN201811499043 A CN 201811499043A CN 109374554 A CN109374554 A CN 109374554A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sound
optic modulator
frequency
laser
controlled oscillator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811499043.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109374554B (zh
Inventor
刘文良
马杰
武寄洲
肖连团
贾锁堂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanxi University
Original Assignee
Shanxi University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanxi University filed Critical Shanxi University
Priority to CN201811499043.3A priority Critical patent/CN109374554B/zh
Publication of CN109374554A publication Critical patent/CN109374554A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109374554B publication Critical patent/CN109374554B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/3103Atomic absorption analysis
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/11Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on acousto-optical elements, e.g. using variable diffraction by sound or like mechanical waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明涉及激光频率扫描技术,具体是一种激光频率扫描装置及方法。本发明解决了现有激光频率扫描技术导致扫频后的探测激光的频率发生大幅偏移进而原理共振的问题。一种激光频率扫描装置,包括光纤准直器、第一声光调制器、凸透镜、第二声光调制器、雪崩光电探测器、第一压控振荡器、第二压控振荡器、第一光束收集池、第二光束收集池、示波器;其中,光纤准直器的出射端与第一声光调制器的入射端正对;第一声光调制器的出射端与第二声光调制器的入射端之间设有焦距为100mm的凸透镜;第一声光调制器、第二声光调制器均位于凸透镜的二倍焦距处;第二声光调制器的出射端与雪崩光电探测器的入射端正对。本发明适用于激光频率扫描。

Description

一种激光频率扫描装置及方法
技术领域
本发明涉及激光频率扫描技术,具体是一种激光频率扫描装置及方法。
背景技术
超冷原子样品广泛应用于精密测量、超冷化学、量子气体、超冷分子、量子信息、原子钟等领域。磁光阱是目前制备超冷原子样品最为成熟的技术之一。通过探测磁光阱中超冷原子样品的数量和密度,可以实现磁光阱的参数测量及优化。在探测磁光阱中超冷原子样品的数量和密度时,要求在扫描探测激光的频率的同时不能改变探测激光的指向。为了满足上述要求,目前普遍采用双次通过声光调制器的方法来扫描探测激光的频率。然而实践表明,双次通过声光调制器的方法由于自身原理所限,会导致扫频后的探测激光的频率发生大幅偏移进而原理共振,由此带来如下问题:倘若探测激光的频率锁定在原子共振频率附近,则该方法会导致扫频后的探测激光的频率偏出原子共振频率很远,由此导致探测激光的频率变化范围无法覆盖原子共振跃迁的频率,从而导致探测无法顺利进行。基于此,有必要发明一种全新的激光频率扫描装置及方法,以解决现有激光频率扫描技术导致扫频后的探测激光的频率发生大幅偏移进而原理共振的问题。
发明内容
本发明为了解决现有激光频率扫描技术导致扫频后的探测激光的频率发生大幅偏移进而原理共振的问题,提供了一种激光频率扫描装置及方法。
本发明是采用如下技术方案实现的:
一种激光频率扫描装置,包括光纤准直器、第一声光调制器、凸透镜、第二声光调制器、雪崩光电探测器、第一压控振荡器、第二压控振荡器、第一光束收集池、第二光束收集池、示波器;
其中,光纤准直器的出射端与第一声光调制器的入射端正对;第一声光调制器的出射端与第二声光调制器的入射端之间设有焦距为100mm的凸透镜;第一声光调制器、第二声光调制器均位于凸透镜的二倍焦距处;第二声光调制器的出射端与雪崩光电探测器的入射端正对;雪崩光电探测器的输出端与示波器的输入端连接;第一压控振荡器的输出端与第一声光调制器的调制端连接;第二压控振荡器的输出端与第二声光调制器的调制端连接;第一光束收集池位于第一声光调制器与凸透镜之间,且第一光束收集池与第一声光调制器的出射端正对;第二光束收集池位于第二声光调制器与雪崩光电探测器之间,且第二光束收集池与第二声光调制器的出射端斜对。
一种激光频率扫描方法(该方法是基于本发明所述的一种激光频率扫描装置实现的),该方法是采用如下步骤实现的:
步骤a:在真空度为2.1×10-9Pa的真空腔中装载磁光阱,在磁光阱里获得超冷钠原子样品,超冷钠原子样品在真空腔中形成球形原子云;
步骤b:来自光纤的波段为589nm的探测激光经光纤准直器准直后入射到第一声光调制器,并经第一声光调制器扫频后形成偏频200+σMHz的正一级衍射激光;正一级衍射激光经凸透镜折射后入射到第二声光调制器,并经第二声光调制器扫频后形成偏频-200+σMHz的负一级衍射激光;负一级衍射激光直射真空腔中的球形原子云,并经球形原子云吸收后入射到雪崩光电探测器,然后经雪崩光电探测器转换为电信号;电信号传输至示波器,并经示波器转换为原子吸收谱线;
步骤c:通过观察和分析原子吸收谱线,计算出超冷钠原子样品的数量和密度,由此实现磁光阱的参数测量及优化。
与现有激光频率扫描技术相比,本发明所述的一种激光频率扫描装置及方法通过采用全新原理,保证了扫频后的探测激光的频率和指向均不发生偏移,由此具备了如下优点:倘若探测激光的频率锁定在原子共振频率附近,则扫频后的探测激光的频率也在原子共振频率附近,由此保证了探测激光的频率变化范围能够覆盖原子共振跃迁的频率,从而保证了探测的顺利进行。
本发明有效解决了现有激光频率扫描技术导致扫频后的探测激光的频率发生大幅偏移进而原理共振的问题,适用于激光频率扫描。
附图说明
图1是本发明中一种激光频率扫描装置的结构示意图。
图中:1-光纤准直器,2-第一声光调制器,3-凸透镜,4-第二声光调制器,5-雪崩光电探测器,6-第一压控振荡器,7-第二压控振荡器,8-第一光束收集池,9-第二光束收集池,10-光纤。
具体实施方式
一种激光频率扫描装置,包括光纤准直器1、第一声光调制器2、凸透镜3、第二声光调制器4、雪崩光电探测器5、第一压控振荡器6、第二压控振荡器7、第一光束收集池8、第二光束收集池9、示波器;
其中,光纤准直器1的出射端与第一声光调制器2的入射端正对;第一声光调制器2的出射端与第二声光调制器4的入射端之间设有焦距为100mm的凸透镜3;第一声光调制器2、第二声光调制器4均位于凸透镜3的二倍焦距处;第二声光调制器4的出射端与雪崩光电探测器5的入射端正对;雪崩光电探测器5的输出端与示波器的输入端连接;第一压控振荡器6的输出端与第一声光调制器2的调制端连接;第二压控振荡器7的输出端与第二声光调制器4的调制端连接;第一光束收集池8位于第一声光调制器2与凸透镜3之间,且第一光束收集池8与第一声光调制器2的出射端正对;第二光束收集池9位于第二声光调制器4与雪崩光电探测器5之间,且第二光束收集池9与第二声光调制器4的出射端斜对。
一种激光频率扫描方法(该方法是基于本发明所述的一种激光频率扫描装置实现的),该方法是采用如下步骤实现的:
步骤a:在真空度为2.1×10-9Pa的真空腔中装载磁光阱,在磁光阱里获得超冷钠原子样品,超冷钠原子样品在真空腔中形成球形原子云;
步骤b:来自光纤10的波段为589nm的探测激光经光纤准直器1准直后入射到第一声光调制器2,并经第一声光调制器2扫频后形成偏频200+σMHz的正一级衍射激光;正一级衍射激光经凸透镜3折射后入射到第二声光调制器4,并经第二声光调制器4扫频后形成偏频-200+σMHz的负一级衍射激光;负一级衍射激光直射真空腔中的球形原子云,并经球形原子云吸收后入射到雪崩光电探测器5,然后经雪崩光电探测器5转换为电信号;电信号传输至示波器,并经示波器转换为原子吸收谱线;
步骤c:通过观察和分析原子吸收谱线,计算出超冷钠原子样品的数量和密度,由此实现磁光阱的参数测量及优化。
所述步骤b中,通过实时调节第一压控振荡器6的射频频率和第二压控振荡器7的射频频率,即可实时改变σ的值。

Claims (3)

1.一种激光频率扫描装置,其特征在于:包括光纤准直器(1)、第一声光调制器(2)、凸透镜(3)、第二声光调制器(4)、雪崩光电探测器(5)、第一压控振荡器(6)、第二压控振荡器(7)、第一光束收集池(8)、第二光束收集池(9)、示波器;
其中,光纤准直器(1)的出射端与第一声光调制器(2)的入射端正对;第一声光调制器(2)的出射端与第二声光调制器(4)的入射端之间设有焦距为100mm的凸透镜(3);第一声光调制器(2)、第二声光调制器(4)均位于凸透镜(3)的二倍焦距处;第二声光调制器(4)的出射端与雪崩光电探测器(5)的入射端正对;雪崩光电探测器(5)的输出端与示波器的输入端连接;第一压控振荡器(6)的输出端与第一声光调制器(2)的调制端连接;第二压控振荡器(7)的输出端与第二声光调制器(4)的调制端连接;第一光束收集池(8)位于第一声光调制器(2)与凸透镜(3)之间,且第一光束收集池(8)与第一声光调制器(2)的出射端正对;第二光束收集池(9)位于第二声光调制器(4)与雪崩光电探测器(5)之间,且第二光束收集池(9)与第二声光调制器(4)的出射端斜对。
2.一种激光频率扫描方法,该方法是基于如权利要求1所述的一种激光频率扫描装置实现的,其特征在于:该方法是采用如下步骤实现的:
步骤a:在真空度为2.1×10-9Pa的真空腔中装载磁光阱,在磁光阱里获得超冷钠原子样品,超冷钠原子样品在真空腔中形成球形原子云;
步骤b:来自光纤(10)的波段为589nm的探测激光经光纤准直器(1)准直后入射到第一声光调制器(2),并经第一声光调制器(2)扫频后形成偏频200+σMHz的正一级衍射激光;正一级衍射激光经凸透镜(3)折射后入射到第二声光调制器(4),并经第二声光调制器(4)扫频后形成偏频-200+σMHz的负一级衍射激光;负一级衍射激光直射真空腔中的球形原子云,并经球形原子云吸收后入射到雪崩光电探测器(5),然后经雪崩光电探测器(5)转换为电信号;电信号传输至示波器,并经示波器转换为原子吸收谱线;
步骤c:通过观察和分析原子吸收谱线,计算出超冷钠原子样品的数量和密度,由此实现磁光阱的参数测量及优化。
3.根据权利要求2所述的一种激光频率扫描方法,其特征在于:所述步骤b中,通过实时调节第一压控振荡器(6)的射频频率和第二压控振荡器(7)的射频频率,即可实时改变σ的值。
CN201811499043.3A 2018-12-08 2018-12-08 一种激光频率扫描装置及方法 Active CN109374554B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811499043.3A CN109374554B (zh) 2018-12-08 2018-12-08 一种激光频率扫描装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811499043.3A CN109374554B (zh) 2018-12-08 2018-12-08 一种激光频率扫描装置及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109374554A true CN109374554A (zh) 2019-02-22
CN109374554B CN109374554B (zh) 2020-11-06

Family

ID=65372919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811499043.3A Active CN109374554B (zh) 2018-12-08 2018-12-08 一种激光频率扫描装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109374554B (zh)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1560561A (zh) * 2004-02-17 2005-01-05 天津大学 一种可调光学移相器及移相过程
CN1971335A (zh) * 2006-12-01 2007-05-30 华中科技大学 一种超短脉冲激光扫描装置
CN101035647A (zh) * 2004-06-07 2007-09-12 电子科学工业公司 用于提高激光***性能的声光调制器调制技术
CN201017131Y (zh) * 2006-12-01 2008-02-06 华中科技大学 一种超短脉冲激光扫描装置
CN103746285A (zh) * 2013-12-27 2014-04-23 中国科学院国家授时中心 一种基于声光调制器的高稳定性激光频率扫描装置
CN105203225A (zh) * 2014-06-19 2015-12-30 国家电网公司 一种光纤光栅温度检测方法及装置
CN106382979A (zh) * 2016-09-23 2017-02-08 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 一种激光测振仪阶跃响应的测量装置及方法
CN106662485A (zh) * 2014-06-27 2017-05-10 索尔福德大学企业有限公司 测量偏振
CN107908023A (zh) * 2017-11-15 2018-04-13 福建师范大学 一种衍射光相位不会被超声调制的声光装置
CN108225578A (zh) * 2017-12-25 2018-06-29 中国科学技术大学 一种适用于冷原子干涉精密测量的双激光器***

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1560561A (zh) * 2004-02-17 2005-01-05 天津大学 一种可调光学移相器及移相过程
CN101035647A (zh) * 2004-06-07 2007-09-12 电子科学工业公司 用于提高激光***性能的声光调制器调制技术
CN1971335A (zh) * 2006-12-01 2007-05-30 华中科技大学 一种超短脉冲激光扫描装置
CN201017131Y (zh) * 2006-12-01 2008-02-06 华中科技大学 一种超短脉冲激光扫描装置
CN103746285A (zh) * 2013-12-27 2014-04-23 中国科学院国家授时中心 一种基于声光调制器的高稳定性激光频率扫描装置
CN105203225A (zh) * 2014-06-19 2015-12-30 国家电网公司 一种光纤光栅温度检测方法及装置
CN106662485A (zh) * 2014-06-27 2017-05-10 索尔福德大学企业有限公司 测量偏振
CN106382979A (zh) * 2016-09-23 2017-02-08 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 一种激光测振仪阶跃响应的测量装置及方法
CN107908023A (zh) * 2017-11-15 2018-04-13 福建师范大学 一种衍射光相位不会被超声调制的声光装置
CN108225578A (zh) * 2017-12-25 2018-06-29 中国科学技术大学 一种适用于冷原子干涉精密测量的双激光器***

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SALOME R ETC.: "Ultrafast random-access scanning in two-photon microscopy using acousto-optic deflectors", 《JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS》 *
WANG D ETC.: "Doubly Q-switched Nd:GGG laser with a few-layer MoS2 saturable absorber and an acousto-optic modulator", 《OPTICAL MATERIALS》 *
中国计量科学研究院: "《计量科学研究50年》", 31 January 2005, 中国计量出版社 *
朱行建: "《直达高中名校 手把手教你解初中物理题》", 31 March 2016, 浙江大学出版社 *
杉浦幸雄等: "声光调制器和偏转器", 《压电与声光》 *
李景镇等: "《光学手册 上》", 31 July 2010, 陕西科学技术出版社 *
王欣然等: "用于冷原子干涉仪的声光调制器数字驱动***", 《量子电子学报》 *
蓝信钜等: "《激光技术》", 31 December 1995, 华中理工大学出版社 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109374554B (zh) 2020-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103219638B (zh) 一种超连续谱光源及相干反斯托克斯拉曼散射成像***
CN102016548A (zh) 全反射太赫兹波测定装置
CN104009378B (zh) 一种基于绿光光纤激光器泵浦的可见光超连续谱光源
CN104483289B (zh) 基于扫频光学相干层析技术的双折射率检测装置及其方法
CN109029740A (zh) 一种测量原子超精细结构的装置及方法
CN106802165A (zh) 基于激光自混合干涉的速度与距离同步测量方法与装置
CN104634766A (zh) 一种基于泵浦-探针技术的超分辨装置和方法
CN113067642B (zh) 可测量微波的里德堡原子相位噪声光谱产生装置和方法
CN105092560A (zh) 一种基于可调谐激光的移频激发拉曼光谱的信号强度检测装置及方法
CN102128715A (zh) 双波长高反射镜反射率测量方法
CN105871457A (zh) 光时域反射计***及其测量使用方法
CN110146410A (zh) 基于差分吸收法的原子密度及布居数的测量装置及方法
CN103529296B (zh) 一种用于测量梳状谱发生器相位谱的装置及方法
CN103809166B (zh) 一种迈克尔逊干涉型光谱滤波器谐振频率锁定装置及方法
CN106768873A (zh) 一种测量高精细度腔精细度的方法及装置
CN109580032A (zh) 一种超稳光学腔零交叉温度测量装置及测量方法
CN104180972B (zh) 一种测量光学腔线宽的装置和方法
Sakhabutdinov et al. Multiple frequencies analysis in FBG based instantaneous frequency measurements
CN109884655A (zh) 基于光注入半导体激光器的光载调频连续波激光测距***
CN109596148A (zh) 一种提高压缩光探测装置干涉效率的方法
CN105159008B (zh) 铌酸镓镧晶体作为中红外波段的非线性光学器件的应用
CN109374554A (zh) 一种激光频率扫描装置及方法
CN110133679A (zh) 一种基于单片集成双频激光器的多普勒测速***
CN111537086B (zh) 获得光梳与其光谱范围外连续激光之间拍频信号的方法
CN105157856A (zh) 利用半导体折射率变化测量MeV核辐射脉冲时间宽度的装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant