PPKTP晶体相关论文
压缩态光场是一种具有广泛应用价值的非经典光场,其可以将光场某一分量的量子噪声降低到散粒噪声以下,从而用于超越量子极限的微弱测......
我们将1560.50nm激光单次穿过两块PPMgO:LN晶体通过级联倍频产生780.25nm激光.780.25nm激光对准铷原子的D2线,可用于铷原子的激光冷......
外腔谐振倍频是获得397.5 nm紫外激光的重要方法。搭建了基于周期极化的磷酸氧钛钾(PPKTP)晶体的半整体谐振腔,对经半导体锥型放大......
在PPKTP晶体上进行了飞秒激光刻写波导的实验研究,优化了c-切PPKTP晶体中写制二型波导的工艺参数.当波导长度为10mm,宽度为14.5μm......
利用周期极化磷酸氧钛钾(PPKTP)晶体构成的半整块结构简并光学参量放大器获得了连续变量1.5μm光通信波段的明亮正交振幅压缩态光......
本文利用周期极化磷酸氧钛钾晶体构成的半整块结构简并光学参量振荡器实验制备了连续变量光通信波段低频压缩态光场。光学参量振荡......
近几十年来,世界各国的科学家为制备非经典光场做出了不懈努力。诸多实验和理论研究证明光学参量过程是产生压缩态的最佳方法之一。......
本文对基于PPKTP晶体的互相关飞秒量级时间间隔测量技术开展了研究,分析了PPKTP晶体的倍频特性,结合非线性光学和超短脉冲激光技术......
用一个780 nm的光栅外腔反馈半导体激光器作为泵浦源,使用环形腔和一块I型的一阶准相位晶体实现了780 nm的腔增强倍频.计算基频光......
采用高压脉冲电场极化,通过电光效应实时监控、倍频通光二维监控等手段的应用,制备出周期为9μm、长为8 mm、宽为3 mm、厚为1 mm的......
实验采用准相位匹配的PPKTP晶体对922 nm连续激光进行外腔谐振倍频,获得稳定461 nm激光。实验装置采用一体化环形腔设计,实现最大......
实验测量了准相位匹配的PPKTP晶体的二次谐波转化效率随其温度的变化关系,得出其最佳相位匹配温度为30.4℃。利用Nd:YVO4激光器产生......
利用PPKTP晶体进行了中心波长为780 nm、重复频率为250 MHz、脉宽为100 fs、谱宽为15 nm的飞秒激光倍频实验研究.在最佳匹配温度条......
基于PPKTP晶体的阈值以下光学参量振荡(OPO)过程,制备了共振于铷原子D1线795 nm的压缩真空态光场,研究了分析频率处于千赫兹范围的主......
激光二极管(LD)泵浦的固体激光器具有全固化、体积小、泵浦效率高等特点,在激光通讯、遥感探测、工业加工、军事、医疗等领域有着广泛......
压缩态光场和纠缠态光场等非经典光场是进行量子信息研究的基本资源,其中压缩态光场在低于量子噪声极限的量子精密测量中有着重要......
随着冷原子、冷分子物理的发展,极大的丰富了光与物质相互作用量子特性的研究内容。光作为量子信息的载体,原子作为量子信息存储的......
光钟(Optical Clock)研究是2002年以来国际计量科学发展的一个新热点。时间频率是目前最准确的基本物理量,目前准确度已达到10-15量......
连续波光学参量振荡器(cw OPOs)可以用来拓宽激光的波长范围,具有宽的调谐性能和窄的线宽,是一种理想的能产生相干辐射的装置。近......
我们在实验中演示了520nm单频绿光泵浦的基于周期极化磷酸钛氧钾(PPKTP)晶体的780nm+1560nm双共振光参量振荡器,高效制备780nm+1 5......
采用准相位匹配的PPKTP晶体对连续922nm激光进行外腔谐振倍频,获得461nm激光。对腔的模式匹配、Boyd-Kleinmen聚焦因子及基频光腔......