激光冷却分子锁频相关技术研究

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近年来,极性分子的激光冷却研究取得了很大进展,深刻地影响了原子、分子和光物理领域,推动了多体物理、精密测量、量子计算、量子模拟等领域的研究。在激光冷却分子的研究中,激光锁频是最基本的技术。所谓激光锁频就是利用反馈装置,将激光频率稳定到一个参考频率上。在一般的冷原子研究中,是将激光频率锁定到原子谱线上。而在激光冷却分子的研究中,由于分子的谱线不容易获得,可以将激光锁定到一个F-P腔上。本硕士论文主要研究了激光冷却BaF分子锁频相关技术,包括传输腔锁频方案与调制转移锁频方案,成功将激光锁定到传输腔和原子谱线上。我们用一个已经锁定的780nm激光来标定传输腔,最终实现了三个激光器同时锁定到一个腔的频率稳定方案。同时,我们也对压电陶瓷的非线性效应引起的长期漂移进行了细致的表征,利用腔环境的负反馈和零偏锁定,我们保持了激光频率的线宽和长期漂移小于1MHz,满足激光冷却实验的稳定性要求。而后介绍了调制转移光谱锁频方案。利用EOM产生边带,然后解调获得微分信号,成功地将自制半导体激光器的频率锁定在了 87Rb的D2线52S1/2 F=2到52P3/2 F’=3跃迁上,激光频率线宽和长期频率漂移在1MHz左右。本文将依次对研究背景及意义、外腔式半导体激光器的原理与制作、传输腔锁频的原理及实验、调制转移锁频的原理及实验进行介绍,对后两个部分的工作会做较为全面的阐述。
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