典型应用(根据应用选择激光器) 铷里德堡原子应用 Rb

铷里德堡原子应用 Rb

频准激光的窄线宽高功率激光器,覆盖紫外到红外波长,可为里德堡原子的激发提供各种波长的激光器,实现高精度的电场测量,以及基于里德堡原子的量子计算。

窄线宽激光器

实物照片
波长
功率
简介
特点
 
0.2-20W
基于1560nm窄线宽激光器,
掺铒光纤放大器和倍频实现
  • 窄线宽:<20kHz
  • 调谐范围:>15GHz/0.5nm
  • 永不跳模
  • 高低温环境
 
0.2-20W
基于1590nm窄线宽激光器,
掺铒光纤放大器和倍频实现
  • 窄线宽:<20kHz
  • 调谐范围:>15GHz/0.5nm
  • 永不跳模
  • 高低温环境
 
0.2-20W
基于1552nm窄线宽激光器,
掺铒光纤放大器和倍频实现
  • 窄线宽:<20kHz
  • 调谐范围:>15GHz/0.5nm
  • 永不跳模
  • 高低温环境
 
0.04-2.5W
基于1920nm窄线宽掺铥光纤DFB激光器,
掺铥光纤放大器和四倍频实现
  • 窄线宽:<40kHz
  • 调谐范围:>0.25nm
  • 永不跳模
  • 高功率
420nm
0.04-5W
基于和频的方案产生高功率的840nm激光器,
然后倍频产生高功率的420nm激光
  • 窄线宽:<40kHz
  • 高功率
  • 永不跳模
 
297nm
0.3-1W
基于和频的方案产生高功率的594nm激光器,
然后倍频产生高功率的297nm激光
  • 窄线宽:<60kHz
  • 高功率
  • 永不跳模
  • 长寿命

宽调谐高功率激光器

为了实现一个激光器覆盖多个铷原子基态到激发态的波长,频准推出了宽调谐的激光器,完美结合了外腔半导体激光器的宽调谐和光纤放大器的高功率特点。
实物照片
波长
功率
方案简介
特点
 
0.04-0.8W
掺铥光纤DFB经过放大和单通倍频后产生高功率的881nm激光器。
1057nm宽调谐外腔半导体激光器通过掺镱光纤放大器后,
与881nm激光器和频,产生覆盖479-484nm的高功率激光输出
  • 高功率
  • 窄线宽
  • 宽调谐
 
297nm
0.3-1W
基于和频的方案产生高功率的594nm激光器,
其中一个和频的种子是宽调谐的外腔半导体激光器,
然后倍频产生高功率的297nm激光
  • 高功率
  • 长寿命
  • 宽调谐
 
 

 稳频和其它配件

铷原子里德堡态的激发需要激光波长准确的对准原子的跃迁谱线,且保持长时间的波长稳定,频准激光也推出了对应的稳频等解决方案。
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功能
频率稳定性
方案简介
特点
<0.5Hz/50Hz
基于PDH稳频的方法,将激光锁定到高精细度可搬运的超稳激光系统,
实现激光线宽的压窄
  • 超高频率稳定性
  • 窄线宽
  • 可搬运
调制转移稳频系统
<±100kHz@24hrs
基于全光纤的调制转移稳频方案,将激光频率锁定到铷原子的跃迁谱线
  • 高长期频率稳定
  • 环境适应性强
饱和吸收稳频系统
<±150kHz@24h
基于全光纤的饱和吸收稳频方案,将激光频率锁定到铷原子的跃迁谱线
  • 高长期频率稳定
  • 环境适应性强
 
EIT稳频
<±800kHz@24h
基于全光纤的EIT稳频方案,将激光频率锁定到铷原子的跃迁谱线
  • 高长期频率稳定
  • 环境适应性强