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激光功率稳定探究概述目录TOC\o"1-3"\h\u15648激光功率稳定探究概述 1249761.1激光功率噪声源 1264401.2激光功率稳定 321003.2.1功率噪声抑制方法 3116833.2.2稳定回路的概念 324191.3激光功率稳定实验光学设置 491193.3.1激光功率稳定原理 4221333.3.2低噪声和低漂移精密电压基准 7233823.3.3系统光路搭建的注意事项 9激光功率噪声源频率、极化状态和功率是表征半导体激光器特性的主要参数ADDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>Li</Author><Year>2019</Year><RecNum>90</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[31,51]</style></DisplayText><record><rec-number>90</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="55dxdw0sbavrzle2r5bvfew40szppe2at9dt"timestamp="1610637482">90</key><keyapp="ENWeb"db-id="">0</key></foreign-keys><ref-typename="JournalArticle">17</ref-type><contributors><authors><author>Li,Wen-Bing</author><author>Hao,Qiang</author><author>Du,Yuan-Bo</author><author>Huang,Shao-Qing</author><author>Yun,Peter</author><author>Lu,Ze-Huang</author></authors></contributors><titles><title>DemonstrationofaSub-SamplingPhaseLockLoopBasedMicrowaveSourceforReducingDickEffectinAtomicClocks</title><secondary-title>ChinesePhysicsLetters</secondary-title></titles><periodical><full-title>ChinesePhysicsLetters</full-title></periodical><volume>36</volume><number>7</number><section>070601</section><dates><year>2019</year></dates><isbn>0256-307X 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0nm的DFB激光器(EagleyardPhotonics,GF-01034),通过温度控制器(Thorlabs,TED200C)对DFB激光器的内部温度进行精密温控,使其温度波动的范围保持在≤2mK/day之内;同时通过低噪声电流源(Thorlabs,LDC202C)对其供电,使其工作电流(~100mA)远大于其阈值电流(~30mA),这两个措施都能有效的改善激光器输出功率的稳定性,在自由运行状态下可以获得较低的相对强度噪声(RIN)。图3.1激光功率稳定的实验装置图基于AOM的激光功率锁定,通过控制声光调制器的射频功率大小来调节其一级(或高次)衍射光或者零级光(载波)的光强,实现激光功率的稳定。目前,德国马普实验室的B.Willke小组通过AOM实现了激光功率噪声抑制,相对强度噪声达到世界最好水平,在100Hz-1kHz范围内达到1.8×10-9Hz-1/2。但是该方案用到了体积较大且置于真空中的模式滤波环形腔(modecleancavity),不适用于小型化原子钟。法国巴黎天文台的S.Guérandel小组通过AOM的激光功率锁定,实现了RIN在1Hz-100kHz频带范围内达到2.2×10-8Hz-1/2较好水平。但是可以看到,这两个小组都采用了AOM的零级光作为被控制和稳定的对象,没有考虑到零级光光束的空间分布结构的不均匀性和噪声差异性,这在一定程度上会限制功率稳定的效果,而我们的方案采用一级衍射光来进行功率锁定,其通断消光比在30dB以上且光斑呈现较好的高斯分布,有效地避免了这一问题。另外,AOM还可作为光开关,其一级衍射光可以用来实现高消光比的光脉冲,探测脉冲光强可实现脉冲激光的功率锁定,这样就同时实现了光开关和激光功率稳定的功能,而载波(零级光)不能实现光开关的功能。不过,一级衍射光也会带来频率移动。在有些应用中,如果不希望频率移动,这可以通过另一个AOM进行频率补偿;但是在我们的CPT或POP原子钟的应用中,希望频率移动,以便用来补偿钟泡和参考泡之间的缓冲气体频移引起的光学频移,这样只用一个AOM就同时实现了激光功率稳定和移频,节省了器件。因此,相比于AOM的零级光,利用一级衍射光稳定激光功率并移频更符合我们CPT原子钟实验的要求。整体光路与[]类似,主要区别在于我们采用了AOM(Gooch&Housego,3100-125)的1级衍射光而非0级光作为被控制和稳定的对象。AOM前后各设置一个高消光比的偏振片P1和P2,其中P1用于对AOM入射光光束进行起偏和偏振纯化,P2用于消除AOM衍射光偏振态变化对误差信号带来的干扰。偏振分束器(PolarizationBeamSplitter,PBS)将一级衍射光分成两部分,其中一部分用于激光功率稳定实验的反馈信号,用于锁定激光器的功率,称为内环路;另一部分用作激光功率稳定性的监测或后续实验,称为外环路。通过PBS前的半波片来调节内外环路的相对光强。根据理论分析,两部分光强比为1:1时,激光功率锁定效果最接近散弹噪声极限,但根据外环路可用激光光强以及要达到的不同噪声极限,光强比可能偏离这一值。图3.2功率稳定电路原理图图3.3功率稳定电路PCB板实物图环路内的一级衍射光经由光电探测器(Thorlabs,PDA36A)转换为电信号PDi,并与低噪声基准电压(LinearTechnology,AD587)进行比较,其差值即为误差信号。误差信号由超低噪声仪表放大器(AnalogDevices,AD8429)放大,放大后的误差信号经由比例积分(PI)电路调理,PI电路选用低噪声、低失真的运算放大器(AnalogDevices,AD797)。获得的误差信号反馈于射频功率控制器(Minicircuits,TFAS-1SM+),通过调节AOM的射频驱动功率,实现AOM1级衍射光的锁定。图3.2为功率稳定的电路原理图,图3.3为功率稳定的PCB板实物图,尺寸为:15cm×7.5cm。这里考虑到AOM的衍射效率、AOM和微波器件的易获得性,AOM的驱动射频频率选为100MHz。我们实验发现射频频率在100MHz±20MHz内,并不影响我们的功率锁定效果。3.3.2低噪声和低漂移精密电压基准由于直流耦合环路可实现的最低噪声水平受限于所用基准电压源的稳定性,基准电压越好,环路内性能越好,环路外性能也越好。因此我们对可用基准电压源的性能和滤波进行了一些研究。参考电压的相对电压噪声被定义为噪声与输出电压的比值。参考的相对噪声对于降噪设计非常重要,因为它决定了激光系统可以达到的最低相对噪声水平。与来自光电探测器的信号相比,更高的参考电压水平也降低了其他电子噪声源的影响。因此,最重要的参数是基准输出端的电压噪声。要实现激光功率稳定要求的低输出噪声水平,可以在基准电压源的输出端增加一个有源低通滤波器来实现噪声抑制。事实上,低通滤波器用于抑制噪音频率低于10Hz的噪声时,需要较大的串联电阻和并联电容值。串联电阻过大会产生电阻误差和热噪声,并联电容器的泄漏电阻会形成不可预测的不稳定的并联路径。这两个部件一块构成了一个噪音大、温度依赖性强的分压器,这将直接影响基准的准确性和长期稳定性。然而,滤波是将噪声水平降低到功率稳定要求最常用的方法。不过,对于低截止频率的低通滤波器,由于其压电特性和较差的容积效率,不能使用陶瓷电容器。钽或铝电解电容器具有相当大的泄漏电流。双电层电容器是一种电化学电容器,具有比普通电容器更高的能量密度。它们可以提供几个法拉的电容,与相同几何尺寸的传统电容器相比,电容量提高了几个数量级。泄漏电流的问题与传统钽或电解电容器的问题相同。内部串联电阻(ESR)与传统电容器相当。内部串联电阻限制了经典低通滤波器的抑制因子。电容器泄漏电流在低频时会引入高噪声。因此,铝箔电容器是设计直流基准低通滤波器的最佳选择。与钽或电解电容器相比,它们具有良好的容积效率,较低的泄漏电流,并且对工作电压和温度不敏感等优点。图3.4有源二阶低通滤波器原理图图3.4是实验中使用的有源二阶低通滤波器的原理图。运算放大器在滤波器级和与其相连的负载之间提供缓冲,因此在该滤波器的设计中,这里采用了低噪声的运算放大器AD797来抑制放大器产生的噪声。然后采用4.7μF和10μF的铝箔电容,这为滤波器提供了非常低的截止频率。与通常的钽电容或电解电容相比,它们具有良好的容积效率、低漏电流,并且对工作电压和温度的敏感性大为降低;另外,为了减小基准电压的中长期漂移,该伺服电路全部采用了低温漂精密电阻(温度系数≤2ppm/℃),与普通贴片电阻相比,它们具有更高的精度和耐压性,并且对温度不太敏感。我们测试了三种不同基准电压芯片在滤波前后的噪声性能:AD587-10、LT1021-10和LTZ1000-7,如下图3.5所示。其中棕线、粉线和深蓝线分别表示AD587、LT1021和LTZ1000滤波前的相对电压噪声,黑线、红线和浅蓝线分别表示AD587、LT1021和LTZ1000滤波后的相对电压噪声,绿线为SR785的本底噪声。可以看出,滤波前,LTZ1000相对噪声最大,LTZ1000在低频处(≤500Hz)的表现略优于AD587;滤波后,三种电压基准的相对电压噪声均有较大幅度降低,与LTZ1000相比,AD587和LT1021滤波后的相对电压噪声更低,且在40Hz-200Hz处AD587的相对电压噪声略低于LT1021,因此本实验选用的电压基准为AD587。图3.5电压基准的测试结果图3.3.3系统光路搭建的注意事项根据上述方案搭建了激光功率稳定控制系统,具体过程及各部分介绍如下:1、精密光学平台:

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