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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態(tài)。人們不僅可以通過遠失諧光學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絕熱通道技術或者光抽運實現(xiàn)原子的態(tài)制備。受激Raman絕熱通道技術因其態(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用受到了人們極大的關注。
在雙光子受激Raman絕
2、熱通道技術中所需的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制(或者相位調制)產生射頻邊帶然后注入被動激光器。本文主要內容分為兩個部分:
(1)、通過光柵外腔半導體激光器的
3、安裝調試,實現(xiàn)了窄線寬的單頻激光輸出。分析了對半導體激光器注入電流調制時輸出激光頻譜,以及光柵外腔長度和弛豫振蕩頻率對其射頻頻率調制深度的影響,并且通過分別改變射頻調制信號的功率、頻率以及激光器注入電流的大小,研究了光柵外腔半導體激光器注入電流GHz射頻頻率調制的響應特性;證實了當光柵外腔自由光譜區(qū)等于調制頻率時,調制深度可以達到最大的分析結果;得到了通過調節(jié)電流,光柵外腔長度,以及加大射頻信號功率可以增加調制深度的結論。
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