研究目的
描述铥光纤激光器在氦原子光谱实验中的开发与应用,该实验用于猝灭氦同位素的亚稳单重态,从而进一步研究氦的精细结构。
研究成果
??光纤激光器能有效猝灭氦原子的单重态,为光学泵浦和光谱应用提供了一种便捷可靠的解决方案。简化分析和已发表的截面数据支持在1900至2100纳米范围内设计可行的激光器。
研究不足
从耦合器到有源光纤的耦合损耗高于预期,主要是由于低折射率再涂层所致。再涂层光纤的折射率均匀性不如商用光纤。
1:实验设计与方法选择:
激光器采用中心波长793纳米的二极管???,与多模泵浦合束器熔接以向有源光纤注入泵浦功率。通过高反射率光纤布拉格光栅构建激光谐振腔。
2:样本选择与数据来源:
实验使用掺铥光纤作为激光介质,并采用电子碰撞产生的亚稳态氦原子束。
3:实验设备与材料清单:
二极管??椋ū本〣WT)、多模泵浦合束器(加拿大ITF科技)、掺铥光纤(美国Nufern)、光纤布拉格光栅(以色列O/E Land)。
4:实验流程与操作步骤:
测试激光器的输出功率与斜率效率后,将其应用于氦原子束中单重态的猝灭过程,通过准直原子束来减小多普勒展宽效应。
5:数据分析方法:
采用简化分析法估算激光器的斜率效率与阈值,通过参数调整使计算值与实测值吻合。
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multi-mode pump combiner
(2 + 1) × 1
ITF Technologies
Launching the pump power into the active fiber
-
diode module
793 nm
BWT Beijing
Pumping the thulium fiber laser
-
thulium doped fiber
10 μm/130 μm low index NA = 0.46
Nufern
Active fiber for the laser
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fiber Bragg grating
2058.45 nm
O/E Land
Creating the laser cavity inside the fiber
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