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应用方案
应用方案

 

原子光学解决方案

作为物理领域的热门方向之一,激光冷却技术冷原子物理领域曾在5年内诞生了两次诺贝尔物理学奖,分别是1997年朱棣文(S. Chu), 科昂-塔努基(C.Cohen-Tannoudji)和菲利普斯(W. Phillips)因发明了激光冷却技术而获奖;以及2001年维曼(C. Wieman),康乃尔(E. Cornell), 和凯特勒(W. Ketterle)利用激光冷却技术获得玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)而获奖。就连2005年诺贝尔物理学奖的获奖成果也与冷原子物理紧密相关,获奖人之一的汉施 (T. Hansch)也曾是激光冷却思想的提出者之一。

在原子光谱研究中,窄线宽激光器是必不可少的设备之一,对于科研以及工业用户我们可以提供窄线宽DBR激光器作为原子冷却用的光源,能够充分满足科研以及工业用户的各项指标要求。

DBR激光器具有线宽窄(<1MHz),输出功率大(40-280mW)、使用寿命长、稳定性好等优点,目前广泛应用于重力计、磁力仪、原子钟、原子陀螺仪、BEC、手持拉曼光谱仪、差分吸收激光雷达、相干断层扫描等领域。

     Photodigm Spectroscopy Series Lasers


   K: D1 (770 nm) and D2 (767 nm),Rb: D1 (795 nm) and D2 (780 nm),Cs: D1 (895 nm) and D2 (852 nm),He*: (1083 nm),Ca+: (854nm),O2:(760nm/763nm),H2O:(828.1nm)。

Other wavelengths: 785nm, 918-921nm, 976nm, 1038nm, 1064nm




 DBR激光二极管需要配合精密的电源和温度控制器一起使用才能发挥其优良的性能,目前市场上的Newport电源和Thorlabs电源都可以很好地驱动DBR激光二极管,同时我们也可以提供模块化的电源和温控器来控制DBR激光二极管。使用时只需要把电源插到激光二极管的底座(Mount)上就可以使用了。

 激光二极管发出的激光具有一个快轴和一个慢轴,快轴发散角大约26度,慢轴发散角6度。在使用时可以用一片非球面透镜来准直光束,或者使用两片柱面镜分别准直快轴和慢轴。准直后的光束可直接应用在激光系统里面。


 
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