[00937619]全固体化单频可调谐稳频激光器的研制
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技术详细介绍
该项目自行研制微型Nd:YVO4全固体化单频可调谐激光器。采用激光频率调制转移光外差光谱检测技术,获得碘分子在532nm波段跃迁光谱超精细结构,通过光电快速伺服控制系统将激光频率锁定在碘分子超精细结构线上,实现激光绝对频率高精度锁定。频率稳定度优于1E-12(1秒积分时间),达到国际先进水平。该项研究成果填补了我国在固体激光器高精度稳频研究领域的空白,并为我国发展新的光学频率标准提供先进的技术路线。该项研究成果可直接作为国家计量研究光频标准,并应用于计量科学(精密计量,精密定位)。激光稳频及相关技术可应用于原子冷却技术(新型量子频标,相干原子束)、原子、分子精密光谱(原子、分子结构,痕量检测,环境科学)等研究领域。推广应用范围包括信息科学(高密度光学储存器,长距离大容量通信)、重大物理参数测量(引力波测量,真空双折射效应)、空间通信与空间干涉仪(地球物理与资源勘测)等领域。
该项目自行研制微型Nd:YVO4全固体化单频可调谐激光器。采用激光频率调制转移光外差光谱检测技术,获得碘分子在532nm波段跃迁光谱超精细结构,通过光电快速伺服控制系统将激光频率锁定在碘分子超精细结构线上,实现激光绝对频率高精度锁定。频率稳定度优于1E-12(1秒积分时间),达到国际先进水平。该项研究成果填补了我国在固体激光器高精度稳频研究领域的空白,并为我国发展新的光学频率标准提供先进的技术路线。该项研究成果可直接作为国家计量研究光频标准,并应用于计量科学(精密计量,精密定位)。激光稳频及相关技术可应用于原子冷却技术(新型量子频标,相干原子束)、原子、分子精密光谱(原子、分子结构,痕量检测,环境科学)等研究领域。推广应用范围包括信息科学(高密度光学储存器,长距离大容量通信)、重大物理参数测量(引力波测量,真空双折射效应)、空间通信与空间干涉仪(地球物理与资源勘测)等领域。