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文檔簡介
1、通過光場與原子相互作用過程不僅可以控制原子的外部運動狀態(tài),還可以控制原子的內(nèi)態(tài)。人們不僅可以通過遠(yuǎn)失諧光學(xué)偶極阱控制單個或多個原子的運動狀態(tài),將其很好地同周圍的環(huán)境隔離,減小量子系統(tǒng)的退相干,而且可以利用雙光子受激Raman絕熱通道技術(shù)或者光抽運實現(xiàn)原子的態(tài)制備。受激Raman絕熱通道技術(shù)因其態(tài)制備的可操控性和長的退相干時間,成為實現(xiàn)原子量子操控的重要手段,在量子信息處理中的應(yīng)用受到了人們極大的關(guān)注。
在雙光子受激Raman絕
2、熱通道技術(shù)中所需的Raman激光的獲得也就成為了重要的課題。由于Raman激光內(nèi)在的特點,即:位相相干以及頻率差精確等于原子基態(tài)超精細(xì)分裂的兩束激光,其實現(xiàn)的途徑有:對兩束分別從兩臺激光器出來的頻率差等于原子基態(tài)能級間距的激光進行位相鎖定;利用AOM對從同一臺的激光器出來的兩束激光進行頻移;以及本文所采用的利用頻率調(diào)制(或者相位調(diào)制)產(chǎn)生射頻邊帶然后注入被動激光器。本文主要內(nèi)容分為兩個部分:
(1)、通過光柵外腔半導(dǎo)體激光器的
3、安裝調(diào)試,實現(xiàn)了窄線寬的單頻激光輸出。分析了對半導(dǎo)體激光器注入電流調(diào)制時輸出激光頻譜,以及光柵外腔長度和弛豫振蕩頻率對其射頻頻率調(diào)制深度的影響,并且通過分別改變射頻調(diào)制信號的功率、頻率以及激光器注入電流的大小,研究了光柵外腔半導(dǎo)體激光器注入電流GHz射頻頻率調(diào)制的響應(yīng)特性;證實了當(dāng)光柵外腔自由光譜區(qū)等于調(diào)制頻率時,調(diào)制深度可以達(dá)到最大的分析結(jié)果;得到了通過調(diào)節(jié)電流,光柵外腔長度,以及加大射頻信號功率可以增加調(diào)制深度的結(jié)論。
(
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