研究目的
本工作的目标是开发针对冷锶、铷和铯原子光学与微波量子频率标准(QFS)优化的声光调制器(AOM),其光谱范围为460–900纳米,频移范围为±(5–400)兆赫。
研究成果
该研究成功开发了一系列专用的声光调制器/移频器,用于基于冷原子的光学和微波频率标准。这些调制器具有高衍射效率、低功耗的特点,并能兼容线偏振与随机偏振的光辐射。研究结果表明,这些调制器可显著推动激光冷却与频率稳定系统的发展。
研究不足
该研究仅限于光学辐射的460-900纳米光谱范围及5-400兆赫兹的频移范围。这些调制器专为基于冷锶、铷和铯原子的光学及微波频率标准而设计。
1:实验设计与方法选择:
该方法涉及基于碲酸盐(TeO2)单晶的声光调制器的开发与优化,用于激光冷却和频率稳定系统。理论模型包括声光调制器主要参数的计算与优化。
2:样本选择与数据来源:
研究聚焦于460-900纳米的光辐射光谱范围及5-400兆赫的频移范围。
3:实验设备与材料清单:
采用基于TeO2单晶的专业声光调制器/频移器。
4:实验步骤与操作流程:
实验研究调制器的基本技术特性,包括衍射效率、功耗以及处理线性和随机偏振光辐射的能力。
5:数据分析方法:
研究涉及对调制器在衍射效率和功耗方面的性能分析。
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