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一种小型化压缩源产生装置制造方法及图纸

技术编号:26650037 阅读:48 留言:0更新日期:2020-12-09 00:39
本发明专利技术涉及一种小型化压缩源产生装置,属于连续变量非经典光场产生设备技术领域,包括激光源、光隔离器件、光学谐振腔和光反射器件;所述激光源输出的激光经光隔离器件后,入射到光学谐振腔内,在光学谐振腔内发生参量上转换后,产生的倍频光从光学谐振腔内输出后,经光反射器件反射后沿原路返回光学谐振腔,并作为泵浦光在光学谐振腔内与非线性晶体发生参量下转换,产生的基频压缩光从光学谐振腔射出后,返回光隔离器件,并经光隔离器件输出。本发明专利技术装置在小功率激光注入下,无需额外倍频腔,仅通过单个光学腔实现了高质量的压缩态光场的产生,结构紧凑,易于调节,实用性强,易于产品化和批量化生产,可以应用于量子精密测量、生物测量以及量子成像等前沿领域。

【技术实现步骤摘要】
一种小型化压缩源产生装置
本专利技术属于连续变量非经典光场产生
,具体是一种结构紧凑,实用性强的小型化压缩源产生装置。
技术介绍
连续变量压缩态光场是一种重要的非经典光场,可将光场的某一可观测物理量的量子起伏降低至标准量子极限以下,它的产生一直以来是连续变量量子信息领域最基础和最热点的的研究内容之一,被广泛应用于引力波探测、光学精密测量、量子信息科学等众多研究领域。目前,参量下转换是压缩光最有效的产生方式,基于这种方式可以获得高质量压缩光,但是此方法需要倍频腔产生倍频光,通过倍频光泵浦光学参量振荡器,以获得压缩态光场。由于倍频腔的加入,需要额外的腔长、相位等锁定装置庞大,此系统结构较为复杂;利用参量上转换也可以获得压缩态光场,其优点在于可以获得较短波长光束的压缩态,装置简单有利于实际应用,但是其缺点在于所获得的压缩光的压缩度不高,无法满足实际需要。
技术实现思路
本专利技术克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种小型化压缩源产生装置,在小功率激光注入下,无需额外倍频腔,通过单个光学腔产生高质量的压本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种小型化压缩源产生装置,其特征在于:包括激光源(1)、光隔离器件(2)、光学谐振腔(3)和光反射器件(4);所述激光源(1)输出的激光经光隔离器件(2)后,入射到光学谐振腔(3)内,在光学谐振腔(3)内发生参量上转换后,产生的倍频光从光学谐振腔(3)内输出后,经光反射器件(4)反射后沿原路返回光学谐振腔(3),并作为泵浦光在光学谐振腔(3)内与非线性晶体发生参量下转换,产生的基频压缩光从光学谐振腔(3)射出后,返回光隔离器件(2),并经光隔离器件(2)输出。/n

【技术特征摘要】
1.一种小型化压缩源产生装置,其特征在于:包括激光源(1)、光隔离器件(2)、光学谐振腔(3)和光反射器件(4);所述激光源(1)输出的激光经光隔离器件(2)后,入射到光学谐振腔(3)内,在光学谐振腔(3)内发生参量上转换后,产生的倍频光从光学谐振腔(3)内输出后,经光反射器件(4)反射后沿原路返回光学谐振腔(3),并作为泵浦光在光学谐振腔(3)内与非线性晶体发生参量下转换,产生的基频压缩光从光学谐振腔(3)射出后,返回光隔离器件(2),并经光隔离器件(2)输出。


2.根据权利要求1所述的一种小型化压缩源产生装置,其特征在于,所述光隔离器件(2)为光学隔离器或者为光纤环路器。


3.根据权利要求1所述的一种小型化压缩源产生装置,其特征在于,所述光学谐振腔(3)包括非线性晶体和组成四镜环形腔的第一腔镜(9)、第二腔镜(10)、第三腔镜(11)和第四腔镜(12),所述第一腔镜(9)和第二腔镜(10)为平凹镜,第三腔镜(11)和第四腔镜(12)为平面腔镜,所述第一腔镜(9)为输入输出耦合镜,其外端面镀有基频光和倍频光双增透膜,内端面可使基频光和倍频光透过。


4.根据权利要求3所述的一种小型化压缩源产生装置,其特征在于,所述第二腔镜(10)、第三腔镜(11)和第四腔镜(12)对基频光和倍频光的反射率大于99.9%,所述非线性晶体镀的两端面均镀有基频光和倍频光双波段减反膜。


5.根据权利要求3所述的一种小型化压缩源产生...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘奎李佳明郜江瑞
申请(专利权)人:山西大学
类型:发明
国别省市:山西;14

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