可見和紫外波段的連續窄線寬激光器在原子分子物理科學,測量,通信,生物等領域有很多重要的應用場景。比如在量子模擬實驗中,科學家會用到大功率且超低頻率噪聲的532nm晶格光,大功率意味著可以產生足夠的阱深囚禁更多原子,而超低頻率噪聲可以顯著提高冷原子的囚禁壽命,獲得高信噪比的原子信號。除了可見激光外,在原子的多普勒冷卻、鐘頻探測、電離激發等實驗中還需要用到大功率的連續紫外激光。比如,里德堡的長程強相互作用在量子通訊中具有很大優勢,而Rb的單光子里德堡態需要297nm激發;邏輯離子9Be+在量子模擬中需要用313nm冷卻,此外還能進一步用于協同冷卻27Al+實現離子光鐘;光柵刻寫需要用到用瓦級390nm,可以大大減少所需的曝光時間。
針對這類特殊波長的激光,頻準激光推出滿足客戶需求的頻率轉換方案,標準的頻率轉換激光器包括單通倍頻、單通三倍頻、單通和頻、單通差頻、諧振腔倍頻和四倍頻激光器。我們通過這些高效的非線性轉換過程,可以實現266-4000nm之間絕大多數波長的覆蓋。
型號 | 波長(nm) | 輸出功率(W) | 應用 | 光束質量 | 冷卻類型 |
FL-SF-532-CW | 532 | 10 | 泵浦源、光晶格 | M2<1.1 | 風冷/水冷 |
FL-SF-532-CW | 532 | 35 | 泵浦源、光晶格 | M2<1.1 | 水冷 |
FL-SF-780-CW | 780 | 0.2 2 7 15 | 銣原子冷卻 | M2<1.1 | 風冷 |
FL-SF-369-CW | 369 | 0.05 | 鐿離子冷卻 | M2<1.1 | 風冷 |
FL-SF-3400-CW | 3400 | 0.1 1.5 | 氣體探測、遙感 | M2<1.1 | 風冷/水冷 |
FL-SF-626-CW | 626 | 5 | 鈹離子冷卻光基頻 | M2<1.1 | 風冷/水冷 |
FL-SF | 參量轉換 | 銫二級冷卻 | 光晶格 | 鐿原子冷卻 | 鐿光晶格鐘 | 鈉原子冷卻 | 量子存儲 | 鋰原子冷卻 | 魔術波長 | 鐿原子泵浦 | 銣原子冷卻 |
波長(nm) | 488 | 509 | 532 | 556 | 578 | 589 | 606 | 671 | 767 | 770 | 780 |
功率(W) | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 |
FL-SF | 激光加工 | 鐿離子冷卻 | 鍶原子二級激發 | 鈣離子冷卻 | 鐿離子鐘躍遷 | 參量轉換 | 鍶原子冷卻 |
波長(nm) | 355 | 369 | 413 | 422 | 435 | 448 | 461 |
功率(mW) | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 600 | 600 |
FL-SF | 基頻光 | 鋰原子冷卻 | 鐿離子泵浦 | 鐿原子鐘泵浦 |
波長(nm) | 626 | 633 | 639 | 649 |
功率(W) | 5 | 5 | 5 | 5 |
FL-SF | 光譜、顯微、遙感、氣體探測…… | |||
波長(nm) | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
功率(W) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |