这是一个指导性文件,以指导的外腔半导体激光器(ECDLs),包括元件的选择和光学校准,以及频率的参考光谱和激光线宽测量原子物理领域应用的基础建设和诊断。
由于他们在20世纪80年代后期,开发便宜的,可靠的外腔半导体激光器(ECDLs)已经取代了复杂而昂贵的传统染料和钛蓝宝石激光器作为原子物理实验室1,2的主力激光器。其多功能性和整个原子物理中的应用,如吸收光谱和激光冷却1,2大量使用使得它必须传入学生获得这些激光器的坚定实践的理解。本出版物是建立在开创性的工作,威曼3,更新组件,并提供了视频教程。一个ECDL的设定,频率锁定和性能特征进行说明。讨论元件选择和两个二极管和光栅的正确安装的,在腔体内影响模式选择的因素,以达到最佳的外部反馈,光学设置为粗,细频率敏感的测量,激光locki的简要概述适当的调整毫微技术,和激光线宽测量也包括在内。
测量和操纵原子的量子态是原子物理的心脏,需要解决的原子的电子态之间转换的具体能力。例如,考虑铷,一个典型的多使用碱性原子。在这里,光耦合地面的波长和第一激发电子态为〜780纳米(384赫兹)和激发态的寿命,由于自发发射〜26纳秒给人的6兆赫4的吸收线宽。因此,与至少一个部分在108的频率稳定性的光源是必需的,以可靠地解决这一过渡。
前ECDLs,染料激光器和钛蓝宝石激光器的发展进行了通常用于原子物理。这些是大的,昂贵的,复杂的系统,提供光学增益在一个大的带宽,因此可以进行调节,以重叠的原子跃迁。用便宜的,简单的二极管激光器设计的无线替代这些增益介质的潜力第一个带隙匹配所需的波长是在20世纪80年代初1,2确认。简单,容易地创建实现100 kHz的线宽是很好的理解和共同的地方由20世纪90年代3,5,6早期的设计。许多不同的配置和设计已被证明与各的优点和缺点。也许最常见的配置是利特罗3,5,7,8和利特曼9配置。这样的讨论集中在最简单的,在图1A所示的利特罗配置。
若干调谐机制被同时使用,实现了高精度的激光频率。首先,一个二极管是必需的带隙产生足够的增益在所需的波长在一个可以实现的操作温度。典型的激光二极管将有增益超过几纳米(太赫兹)。其次,一反射式衍射光栅是角度调整提供光学反馈到二极管在所希望的波长。取决于光栅,二极管,聚焦透镜使用,它们的对准,光栅将选择的通常50-100千兆赫的频率范围。激光器的振荡频率在共振波长与外部激光腔(二极管后侧面和光栅之间)。调谐跨越波长空腔长度允许激光被经过一自由光谱范围(C /(2L))调谐围绕光栅增益峰值,其中c是光且L的速度,是腔长度,通常为1 – 5厘米(FSR 3-15千兆赫)。当两个腔模式从光栅峰值波长反馈了类似的波长的激光可以运行多。作为振荡腔模进一步从增益峰值比其相邻模式调谐激光器将模式跳限制调谐范围。腔模相对于所述光栅模式的行为可以看出,在图3中的模式跳自由调谐范围为ECDL一个关键的性能指标。通过同时调整光栅角度和腔长,可以跨越许多自由光谱范围内连续地调谐无跳模,使得定位和锁定到光谱特征更容易8。空腔用于锁定的光路长度的电子调谐可以通过使用压电致动器( 图1A)(扫描带宽〜1千赫)调谐光栅角度/位置和调整二极管电流,主要调节折射率的组合来实现二极管(扫描带宽≥100千赫)的索引。使用激光二极管,而不是防反射(AR)涂层的增益芯片的增益介质。添加加激光二极管的内部腔响应可具有100-200千兆赫的典型的自由光谱范围的附加的复杂性。在这种情况下,空腔必须是温度调谐,以匹配来自光栅的响应。使用激光二极管,而不是一个AR镀膜增益芯片将大大减少跳模自由吨uning范围内,除非有一种方法来同步调整二极管的电流或温度。最后,实现了线宽小于100 kHz的小心注意更好地必须支付消除其他噪声源。这需要坐骑谨慎机械设计,以尽量减少声学振动,mK的水平温度稳定,在≤30 nA的水平,并仔细调整所有锁定的增益回路10 有效值二极管的电流稳定。选择合适的电子器件的应用程序是一样的激光和光学设计一样重要。二极管控制器和规范的列表可以在表1中可以找到。
一旦稳定激射已经实现,接下来的要求是,锁的激光频率与参考如原子跃迁,光学腔或其他激光。这消除缓慢漂移,如小的温度波动的影响,从根本上消除噪音的频率与在锁定环路的带宽。有锁已被开发用于获得误差信号,每个适合于一个特定的参考系统技术的无数。可以通过将两个激光器的光束分离器获得相位锁定两个激光器的误差信号。磅德雷弗大厅11或倾斜锁12可用于锁定到空腔中。锁定到一个原子吸收线DAVLL 13或饱和吸收光谱3,14与电流调制10,塞曼调制10,或倾斜锁15可组合使用。
一个ECDL的使用饱和吸收塞曼调制在汽细胞铷跃迁的锁定将在这里说明。如果一个低强度的光束穿过一个铷蒸汽细胞在室温下,频率被调谐为在780nm的原子跃迁附近的数多普勒加宽吸收特性〜500 MHz的宽将观察到的,而不是6 MHz宽的自然线宽(计算自然和多普勒线宽可以在脚部16中找到)。然而,如果该光束被复古的反射,在第二遍将不会对共振吸收少的原子与一个零纵向速度已经由所述第一通17部分地激发。其它频率将不同速度的人群被吸收在每次通过,因此吸收不会饱和。在这样一个明显的传输特性重叠在多普勒加宽吸收跃迁,其宽度大约自然线宽可以得到。这提供了一个尖锐的绝对频率参考锁定。的原子跃迁的频率可以利用塞曼效应通过抖动的磁场的大小在参考单元进行调制。一种合适的均匀的磁场可以用一个电磁线圈设置为如图5中所示来制备。电混合用饱和吸收传输的调制波形生成可以用来调整二极管电流与集成来调整压电电压的误差信号。因此,激光可能被锁定到过渡,而无需调制激光频率。
一个ECDL的线宽通常是通过在分束器18的干扰的两 个相同类型的频率锁定的激光器测量。激光器之间的差拍频率,然后利用快速光电二极管和一个RF频谱分析仪测量。噪声频谱超出了锁定环路带宽,然后安装到配置文件的福格特(高斯和洛伦兹的卷积)。从不同的激光器的噪声增加正交。在两个相等的激光器而言,这给出了一个√装线宽(2)倍单激光线宽。如果激光可与已知的线宽比从ECDL预期显著较小,它是E的调谐范围内CDL,那么,可以用来代替。通常用于测量线宽的另一种方法是延迟自零差技术19,20,其中束的一部分沿着光延迟线发送诸如纤维,然后混合,在光束分离器与激光。这种技术依赖于延迟比下测量的激光的相干长度更长。这非常适用于嘈杂的激光器,但对于一个100 kHz线宽激光器的相干长度约3公里,其中开始变得不切实际。或者,在一个饱和吸收单元或一个法布里 – 珀罗腔的原子跃迁可用于提供激光线宽计测的频率参考。在该系统中,激光的频率将需要坐在醚的线性部分的饱和吸收或法布里 – 珀罗共振,而不是允许的频率进行扫描。通过测量光电二极管的信号噪声,并知道共振线宽,频率噪声可以被发现。李下限newidth测量,然后由传输共振的斜率的限制。
高阶激射模的存在可以通过看强度噪声的自由光谱范围中的频率利用RF频谱分析仪或通过使用扫描法布里 – 珀罗或光学频谱分析仪的分辨率高于自由光谱更好的被检查范围ECDL的。粗调谐范围可通过测量功率作为波长的函数(使用波长计,单色器,或光学频谱分析仪),同时使用光栅调谐激光穿过它的极限进行测定。的跳模自由调谐范围使用扫描法布里 – 珀罗腔,其中一个模式一跳可以被检测为在频率上的不连续跳跃通常测定。
该出版物表明了如何从拆卸ECDL通过对齐和频率锁定移动,以产生激光线宽的测量。机械设计及电子设备,如PID伺服系统,二极管驱动器和温度控制器的设计过于专业要在这里讨论,但都引用了出版物1,3,5得到了全面的讨论。
虽然二极管ECDL的已经成为原子物理实验室,物种和转场,这些不可同日而语可以达到有限的主食。很大的进展已经取得了扩大的波长范围从基础的二极管激光器然而目前许多差距仍然特别是在紫外线。 ECDL系统的功率限制继续限制他们的应用程序。裸单模二极管不等功率从μWatts到100 mWatts系列的。此外,锥形放大器可以被添加到一个ECDL系统增加单模激光的总功率到瓦特的水平。如果单模权力比一瓦或其他波长大得多,需要另一种激光的架构是必需的。这些包括光纤激光器26,固体激光器27如TiSaph激光器,或者它们可以依赖于非线性频率转换处理27,如拉曼激光器,四波混频,和频产生,或光学参量振荡器。
此出版物集中于一个锁定机构是依赖于一个原子蒸气细胞。对于在原子物理的简单玻璃蒸气细胞许多应用中,如这里所讨论的,可能不可用,例如对于物种如镱的情况。许多其它技术用于获得与各种物质的参比样品已被证实,例如,热原子束,放电灯中,缓冲气体的细胞,碘的细胞,并溅射细胞。
这种激光系统的设计本质上是限于≈30 kHz的线宽28,通常接近100千赫。如果应用程序需要一个更窄的线宽其他稳定技术或替代激光设计26顷必需的。
每当与光学系统的工作,清洁是最重要的。这是很好的做法,当第一次被介绍给和处理的手套戴,以防止意外接触光学表面的光学元件。如果光学元件被划伤它不应该在激光系统中使用。在大多数情况下使用的光学指纹或灰尘可以用丙酮或压缩空气分别进行清洗。任何缺陷的光学表面可以与将引入的损失和潜在的噪声进入系统。光学支架应固定在光学台在任何时候都应该坚决囫囵吞下一次到位。
当对准光学器件如波片和偏振分束器,确保光入射接近垂直于光轴的表面上,同时AVOiding反射回到激光器。随着入射角从90°偏离这些光学元件的行为从理想变得越来越远。为了尽量减少像差,最大限度地提高数值孔径的光束应该总是通过镜片的中心行进,并垂直于镜头。与此相反,一个蒸气细胞应该被放置在一个很小的角度入射的光束,以避免标准具效应。出于这个原因,许多汽细胞具有非平行端面的制造。
这里所用的激光器是类3B。即使杂散反射对眼睛的损害的可能性。这种类型的激光器的工作只能由经过培训的人员熟悉激光器的危害进行。激光防护镜应该在任何时候都可以穿。切勿直接小看任何激光的光学对准的路径,并采取特别小心,以避免产生危险的镜面反射了光学元件。总是积极地终止束线环电纳克梁转储。
The authors have nothing to disclose.
Laser Diode (Rubidium, 780nm) |
Roithner | ADL-78901TX | Various wavelengths, powers, case sizes and AR coatings are available (Thor Labs, Eagle Yard Photonics, Rothnier) |
Diffraction Grating (Rubidium, 780nm) |
Newport | 05HG1800-500-1 | Holographic or rullered (Optional blazing) (Thor Labs, Newport) |
Viewing Card | Thor Labs | VRC5 | Infared viewing card |
Diode Lens | Thor Labs | C330TME-B | Coated for 780 nm |
Glass Wedge | Thor Labs | PS814 | 10 ° wedge |
1/2 Waveplate | Thor Labs | WPH10M-780 | 780 nm |
1/4 Waveplate | Thor Labs | WPQ10M-780 | 780 nm |
Rotation mounts | Thor Labs | RSP1C | |
PBS | Thor Labs | PBS252 | 780 nm |
Isolator | Thor Labs | IO-5-780-HP | |
Vapor Cell | Thor Labs | GC25075-RB | Rubidium |
Photo Detector | Moglabs | PDD-001-400-1100-λ | |
Scope | Tektronix | TDS1001B | |
Wavemeter | Yokogawa | AQ-6515A | We use an optical spectrum analyzer but a cheaper wavemeter would also be sufficient |
Electronic spectrum analyzer | Agilent | E4411B | |
IR Viewer | FJW Optical Systems Inc | 84499A-5 | Infared viewer |