Это учебное бумаги для руководства строительством и диагностику внешних полости диодных лазеров (ECDLs), в том числе выбора компонентов и оптического выстраивания, а также основам измерений опорной частоты спектроскопии и ширину линии лазера для применения в области атомной физики.
С момента своего развития в конце 1980-х, дешевые, надежные внешние полости диодные лазеры (ECDLs) заменили сложной и дорогостоящей традиционной краситель и титана Sapphire лазеры как рабочая лошадка лазера атомной физики лаборатории 1,2. Их универсальность и плодовитый использование всей атомной физики в таких приложениях, как абсорбционной спектроскопии и лазерного охлаждения 1,2 делает необходимым для входящих студентам получить твердое практическое понимание этих лазеров. Эта публикация опирается на плодотворную работу по Wieman 3, обновление компонентов, а также предоставление видео-учебник. Установка, частота замок и производительность характеристика из ECDL будет описано ниже. Обсуждение выбора компонентов и правильной установки обоих диодов и решеток, факторы, влияющие выбор режима внутри полости, собственно выравнивание для оптимальной внешней обратной связи, настройки оптики для чувствительных грубой и точной частоты измерений, краткого обзора лазерного Lockiнг методы и измерения ширину линии лазера включены.
Измерение и манипулирования квантовое состояние атомов находится в центре атомной физики и требует умения решать конкретные переходы между атомными электронных состояний. Для примера рассмотрим рубидий, типичный и часто используется щелочного атом. Здесь длина волны света, соединяющего землю и первое возбужденное электронное состояние ~ 780 нм (384 ТГц) и жизни возбужденного состояния в связи с спонтанного излучения ~ 26 нс давая поглощения ширину линии 6 МГц 4. Таким образом, источник света с частотой устойчивости по меньшей мере одной части в 108 требуется, чтобы надежно решать этот переход.
Перед развитие ECDLs, лазеров на красителях и титан Сапфир лазеров, как правило, используется для атомной физики. Это большие, дорогие, сложные системы, которые предлагают оптическое усиление на большой пропускной способности и, следовательно, может быть настроен, чтобы перекрывать атомного перехода. Потенциал заменить эти усиления СМИ с дешевой, простой лазерного диода инженерии Wiй запрещенной согласования нужную длину волны была признана в начале 1980-х годов 1,2. Простой, легкий строить проекты, которые достигают ширины линий 100 кГц были хорошо понятны и общее место в начале 1990-х годов 3,5,6. Многие различные конфигурации и конструкции были продемонстрированы каждый с достоинствами и недостатками. Вероятно, наиболее распространенные конфигурации являются Литтроу 3,5,7,8 и Littman 9 конфигураций. Эта дискуссия сосредоточена на простейших, конфигурации Литтров, показанной на рисунке 1А.
Ряд механизмов настройки используются одновременно для достижения высокой точности при частоте лазера. Во-первых, требуется диод с запрещенной зоны производства достаточного усиления на требуемой длине волны достижимой при рабочей температуре. Типичный лазерный диод будет иметь прирост в течение нескольких нанометров (ТГц). Во-вторых, отражающий дифракционной решетки является угол настроена для обеспечения оптической обратной связи в диода на желаемыйдлина волны. В зависимости от решетки, диод, фокусирующей линзы использованы и их выравнивание, решетка выбирает частотный диапазон обычно 50-100 ГГц. Лазер будет колебаться на длине волны резонансного с внешним лазерного резонатора (между диодом задней грани и решетки). Настройка эту длину полости через длине волны лазера позволяет быть настроены через свободной области спектра (C / (2 л)) вокруг решетки пикового усиления где с является скоростью света и L, длина полости, как правило, 1 – 5 см (FSR 3-15 ГГц). Когда два режима полости подобная длина волны от пикового решетки длиной волны обратной лазер может работать многомодовых. Как режим колебательный резонатор настроен дальше от пика усиления, чем его соседним режиме лазер Режим хоп ограничения диапазона настройки. Поведение мод резонатора по отношению к решетки режиме можно увидеть на рисунке 3. Режим хоп диапазон бесплатно настройка ключевой показатель производительности для ECDL. При одновременном настройки решетки угол и длину резонатора можно настроить непрерывно во многих свободных спектральных диапазонах без режим хмель, делая обнаружения и блокировки в спектральных признаков гораздо легче 8. Электронная настройка длины оптического пути полости для блокировки может быть достигнуто путем сочетания настройки решетки угол / положение с помощью пьезо привод (рис. 1А) (пропускная способность сканирования ~ 1 кГц) и настройки диод ток, который в первую очередь модулирует преломления Индекс диода (пропускная способность сканирования ≥ 100 кГц). Использование лазерных диодов, а не антибликовым (AR) с покрытием чипсы усиления для активной среды добавляет дополнительное усложнение добавив лазерный диод внутреннего ответ полости, которая может иметь типичный свободный спектральный диапазон 100-200 ГГц. В этом случае полость должна быть температура адаптирована к ответ от решетки. Использование лазерного диода, а не AR покрытием чипа усиления позволит резко сократить режим хоп бесплатно тунинг диапазон, если нет средств, чтобы синхронно настроить ток диода или температуры. Наконец, для достижения ширину линии лучше, чем 100 кГц пристальное внимание должно быть обращено на устранение других источников шума. Это требует тщательного механической конструкции крепления, чтобы минимизировать акустическую вибрацию, стабилизацию температуры на уровне мК, действующее значение тока стабильность диода на уровне ≤ 30 нА и тщательной настройки усиления всех блокировки петли 10. Правильный выбор электроники для применения, так же важно, как лазерного и оптического дизайна. Список контроллеров диода и характеристики можно найти в таблице 1.
После стабилизации генерации была достигнута, то следующий требование, чтобы зафиксировать частоту лазера на ссылкой, например атомного перехода, оптическом резонаторе лазера или другого. Это устраняет последствия медленных заносов таких как небольшие колебания температуры, по существу устранения шумов для частот св полосе фиксирующего цикла. Есть множество методов, которые были разработаны для получения сигнала ошибки, каждый из которых подходит для конкретной системы отсчета блокировки. Сигнал ошибки для фазовой синхронизации двух лазеров могут быть получены путем смешивания двух лазеров на светоделитель. Фунт-Дривер зал 11 или поворотной блокировки 12 может быть использован для блокировки в полость. Чтобы заблокировать в атомной линии поглощения DAVLL 13 или насыщенного абсорбционной спектроскопии 3,14 в сочетании с текущей модуляции 10 Зеемана модуляции 10 или наклона-блокировки 15 может быть использован.
Замок из ECDL в рубидия перехода с помощью зеемановскую модуляцию насыщенного поглощения в клетке пара будет описана здесь. Если луч низкой интенсивности проходит через ячейку рубидий паров при комнатной температуре, а частота настраивается в непосредственной близости от нм атомного перехода 780 ряд доплеровского расширены функции поглощения ~ 500 МГц широкобудет наблюдаться вместо 6 МГц широкого природного ширины линии (расчеты для натуральных и доплеровских ширин можно найти в стопы 16). Если, однако, этот пучок ретро отражение, второй проход будет меньше поглощение на резонанс как атомы с нулевой продольной скорости уже частично возбуждаемой первом проходе 17. Другие частоты будет поглощаться различных популяций скорости при каждом проходе и, следовательно, поглощение не будет насыщен. Таким образом очевидно, функция передачи накладывается на Доплера расширен поглощения при переходах с шириной около естественной ширины линии могут быть получены. Это обеспечивает резкое абсолютное задание частоты для блокировки в. Частота атомного перехода может модулироваться с использованием эффекта Зеемана на сглаживание величину магнитного поля в эталонной ячейке. Подходящий однородное магнитное поле, могут быть получены с использованием электромагнитного установки, как показано на рисунке 5. Электронно смешиваниямодулированный сигнал с насыщенного поглощения передачи генерирует сигнал ошибки, который можно использовать для регулировки тока диода и интегрированную изменять напряжение пьезо. Таким образом, лазер может быть заблокирован с переходом без необходимости модулировать частоту лазера.
Ширина линии из ECDL обычно измеряется путем вмешательства два частотных заблокирован лазеры и того же типа на расщепитель 18 пучка. Частота биений между лазерами Затем измеряют с помощью быстрого фотодиод и РЧ анализатор спектра. Спектр шума за пределами полосы пропускания замок петли затем установлены на Фойгта (свертки гауссовского и лоренцевской) профиля. Шум от различных лазеров добавить в квадратуре. В случае двух эквивалентных лазеров это дает оборудованная ширина линии √ (2) раз один лазер ширина линии. Если лазерный доступен с известным ширины линии значительно меньшим, чем можно ожидать от ECDL и он находится в полосе перестройки ЕCDL, то, что может быть использован вместо. Другой метод, обычно используемый для измерения ширины линии является задержкой себя метод гомодинная 19,20, где часть пучка направляется вдоль оптической линии задержки, такие как волокна, а затем смешивают на светоделитель с лазером. Этот метод основан на задержке, являющейся большей, чем длина когерентности лазера при измерении. Это хорошо работает для шумных лазеров, но и для ширины линии 100 кГц лазера длина когерентности составляет около 3 км, что начинает становиться нецелесообразным. Кроме того, атомный переход в насыщенном поглощающей ячейки или резонатора Фабри-Перо может быть использован, чтобы обеспечить опорную частоту для измерения ширины линии лазерного. В этой системе частота лазера нужно будет сидеть за линейной части эфира насыщенный поглощения или Фабри-Перо резонансной, а не разрешено сканировать частоты. Измеряя шум сигнала на фотодиод и зная ширину резонанса, частота шума может быть найдено. Нижний предел Лиnewidth измерения затем ограничивается наклона резонанса передачи.
Присутствие высоких мод порядок генерации могут быть проверены на глядя на интенсивность шума на частоте свободного спектральном диапазоне с использованием анализатора спектра РЧ или с помощью сканирования Фабри-Перо или оптический анализатор спектра с разрешением лучше, чем свободный спектральный Диапазон ECDL. Грубый диапазон настройки может быть измерена путем измерения мощности в зависимости от длины волны (с использованием монохроматора волномером, или анализатора оптического спектра) при настройке лазера через ее пределами с помощью дифракционной решетки. Режим хоп бесплатно диапазон перестройки обычно измеряется с помощью сканирующего интерферометра Фабри-Перо, когда режим хоп может быть обнаружена в качестве дисперсной скачка частоты.
Эта публикация показала, как перейти от разобранном ECDL через выравнивания и захвата частоты производить измерение лазерного ширины линии. Механическая конструкция и дизайн электроники, такие как ПИД сервоприводов, водителей диодных и терморегуляторов слишком специализируется, которые будут обсуждаться здесь, но были всесторонне обсуждены в ссылки публикаций 1,3,5.
Хотя диодные ECDL'S стали главным продуктом в атомных лабораториях физики, вида и переходов, что эти Устройства для может достигать ограничено. Значительный прогресс был достигнут в расширении диапазона длин волн от диодных лазеров на основе однако в настоящее время многие пробелы, особенно в УФ. Силовые ограничения систем ECDL продолжают ограничивать свои приложения. Голые диоды одномодовые в диапазоне мощности от μWatts в 100 мВт. Кроме того, конические усилители могут быть добавлены к системе ECDL увеличить одномодового общую мощность лазерадо уровня ватт. Если полномочия одномодовые гораздо больше, чем Ватт или других длинах волн требуются альтернативные лазерные архитектуры требуется. К ним относятся волоконных лазеров 26, твердотельных лазеров 27, такие как TiSaph лазеров или они могут полагаться на нелинейного преобразования частоты обрабатывает 27 например ВКР-лазеров, четыре смешение, суммарной частоты, или оптический параметрический генератор.
В этой публикации фокусируется на запирающего механизма, который зависит от атомного пара клетки. Для многих приложений в атомной физике простой мобильный стекло пара, как описано здесь, не могут быть доступны, так обстоит дело для таких видов, как Yb. Многие другие методы получения эталонного образца с различными видами были продемонстрированы такие как, хот атомных пучков, разрядных ламп, газовых клеток, йод буферных клеток и клеток распыления.
Эта конструкция лазерная система в своей основе ограничена ширин линий ≈ 30 кГц 28 и обычно ближе к 100 кГц. Если приложение требует более узкой ширины линии других методов стабилизации или альтернативный лазерный проектирует 26 обязательны для заполнения.
Всякий раз, когда работать с оптическими системами, чистота имеет первостепенное значение. Это хорошая практика, когда сначала внедряются и оптики, перчатки носить для предотвращения случайного прикосновения к оптической поверхности обработки. Если оптический поцарапан он не должен быть использован в лазерной системы. В большинстве случаев оптика с отпечатки пальцев или пыль могут быть очищены с помощью ацетона или сжатым воздухом соответственно. Любой дефект в оптической поверхности могут и будут вводить потери и потенциально шум в системе. Оптика крепления должны быть прикреплены к оптики скамейке во все времена и должны быть надежно заперт вниз, как только на месте.
При выравнивании оптики, такие как Фазовые и поляризационные светоделителей, обеспечить свет падает рядом перпендикулярно оптической поверхности, а AVOiding отражения обратно в лазер. Как угол падения отклоняется от 90 ° поведения этих оптических элементов становится все дальше и дальше от идеала. Чтобы свести к минимуму аберрации и увеличить лучи числовая апертура всегда должны путешествовать через центр линзы и быть нормальным на объектив. В противоположность этому, клетки пар должны быть размещены под небольшим углом к падающему пучку, чтобы избежать эффектов эталонные. По этой причине многие клетки пара изготавливаются с непараллельными конечных граней.
Лазеры, используемые здесь, класс 3B. Даже побочные отражения имеют потенциал для повреждения глаз. Работа с лазеров этого типа должны быть выполнены только квалифицированным персоналом, знакомым с опасностями лазеров. Очки лазерной безопасности должны носить в любое время. Никогда не смотрите прямо на путь любого лазера для оптического выстраивания и обратить особое внимание, чтобы избежать генерации опасных зеркальных отражений прочь оптических компонентов. Всегда положительно прекратить линии луча USIнг луча свалку.
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 |