【技术实现步骤摘要】
本技术涉及激光器术领域,特别涉及一种795nm光纤激光器。
技术介绍
1、87rb原子具有λ型能级结构,是一种理想的量子信息存储介质,其d1吸收线波长处于795nm附近。随着科学研究的深入,人们不仅要求激光具有较高的输出功率,窄线宽和很好的光束质量,而且要求激光具有很低的强度噪声和相位噪声,以便有利于产生非经典光场,尤其是压缩态光场。压缩态是一种量子关联,其压缩光可以用于构建纠缠态,进行量子隐形传态;构造量子网络中的薛定愕猫态;也可进行量子非破坏测量。压缩态的光场噪声低于标准散粒噪声极限,被应用于光学精密测量中。因此,制备与原子吸收线相对应的压缩态光场,并将光场的量子态存储在原子系综中,是实现量子信息网络的关键。制备与87rb原子d1吸收线相匹配的795nm激光器是一项重要的研究课题。
技术实现思路
1、基于此,本技术实施例提供一种795nm光纤激光器,所述光纤激光器包括种子模块、放大模块及倍频模块;所述种子模块用于输出种子光;所述放大模块用于对所述种子光放大;所述倍频模块用于倍频放大后所述种子光为795nm激光。
2、优选的,所述种子模块包括外腔二极管激光器;所述外腔二极管激光器输出所述种子光。
3、优选的,所述放大模块包括一级放大模块及二级放大模块;所述一级放大模块用于增益所述种子光;所述二级放大模块用于根据外部泵浦光源放大增益后所述种子光;所述倍频模块用于倍频放大后所述种子光为795nm激光。
4、优选的,所述一级放大模块包括隔离器、泵剥除
5、优选的,所述二级放大模块包括合束器、泵浦光源及滤波器;所述泵浦光源用于输出940nm泵浦光;所述合束器用于合束一级放大后的所述种子光及所述940nm泵浦光为二级放大的所述种子光;所述倍频模块用于倍频二级放大后的所述种子光为795nm激光。
6、优选的,所述二级放大模块包括放大耦合器;所述放大耦合器用于分光及提纯二级放大后的所述种子光。
7、优选的,所述倍频模块包括周期极化铌酸锂脊波导晶体;所述周期极化铌酸锂脊波导晶体用于倍频放大后所述种子光为795nm激光。
8、优选的,所述倍频模块包括1560准直器及780准直器;所述1560准直器连接在所述周期极化铌酸锂脊波导晶体的输入;所述780准直器连接在所述周期极化铌酸锂脊波导晶体的输出。
9、优选的,所述倍频模块包括倍频耦合器;所述倍频耦合器用于分光及提纯所述795nm激光。
10、优选的,所述倍频耦合器配置有非对称光纤耦合器分光比。
11、本技术实施例与现有技术相比,本技术795光纤激光器采用全光纤器件,利用放大模块对种子光进行二级放大后倍频实现795nm激光的输出,同时应用全保偏光纤结构,使用寿命长,输出偏振高,结构紧凑。
12、针对上述方案,本技术通过以下参照附图对提供的示例性实施例作详细描述,亦使本技术实施例的其它特征及其优点清楚。
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1.一种795nm光纤激光器,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
5.根据权利要求3所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
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7.根据权利要求1所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
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【技术特征摘要】
1.一种795nm光纤激光器,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
5.根据权利要求3所述的795nm光纤激光器,其特征在于,
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【专利技术属性】
技术研发人员:徐隽灏,高俊,白航宇,崔索超,陈炯,
申请(专利权)人:武汉华中旷腾光学科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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