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公开(公告)号:CN115173216B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210836655.7
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种频率对腔长热噪声免疫的魔术腔长激光器及实现方法。本发明首次给出魔术腔长激光的定义与实现条件,其腔模频率与传统的激光器存在本质差别,光学谐振腔腔长不需要调谐到精确共振的地方,只需要将腔长调谐到本发明提出的魔术腔长的区域即可,在该区域外界噪声引起的腔长变化所导致的激光频率波动及其小,即实现了一种频率对腔长热噪声免疫的魔术腔长激光器。本发明颠覆了目前国际上采用PDH稳频技术来获取高度相干光源的方法,魔术腔长激光对谐振腔腔长以及外界环境变化有很强的免疫特性,可解决国际上超稳光学谐振腔对超低热膨胀系数材料、极低温工作条件和超高反射率光学腔镜的高要求难题,为超稳激光的发展注入新元素。
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公开(公告)号:CN115360586A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210517946.X
申请日:2022-05-12
Applicant: 浙江法拉第激光科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本发明公开一种基于角锥阵列外腔反射镜的光栅激光器,属于激光技术领域,包括半导体激光管、准直透镜、光栅和角锥阵列外腔反射镜;光栅用于根据接收的激光输出一级衍射光并投射到角锥阵列外腔反射镜上;角锥阵列外腔反射镜将一级衍射光一部分透射,另一部分反射到光栅上得到二级衍射光;准直透镜对二级衍射光进行准直,并投射返回到半导体激光管形成腔反馈;角锥阵列外腔反射镜包括相对的平面和角锥面,角锥面由角锥阵列构成,角锥阵列外腔反射镜的平面或角锥面面向光栅,通过角锥阵列的内表面或外表面反射激光。本发明能够提供光栅激光器的频率稳定性。
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公开(公告)号:CN118137271A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311819951.7
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种新型随机激光及其实现方法。本发明的新型随机激光包括原子气室,所述原子气室中充入实现随机激光的增益介质;所述原子气室表面设有对冷却光、重泵光、泵浦光以及随机激光均高反射的漫反射材料层;所述冷却光、重泵光、泵浦光耦合输入到所述原子气室内,通过各向同性激光冷却所述原子气室内的增益介质;所述泵浦光用于激励所述增益介质形成受激辐射产生随机激光并通过所述原子气室的漫反射材料层漫反射达到稳定的随机激光输出。该新型随机激光基于新机理、新方法,思想与技术均原创。
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公开(公告)号:CN117784571A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311750580.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明公开了一种无腔牵引主动光钟及其实现方法。本发明无腔牵引主动光钟包括冷却激光系统、重泵激光系统、泵浦激光系统、原子气室和微波转换模块,原子气室中充入作为实现主动光钟的增益介质;原子气室外壁侧壁涂抹对冷却光、重泵光、泵浦光以及主动光钟信号均高反射的漫反射材料;冷却光以及重泵光分别输入到原子气室内,通过各向同性激光冷却过程使得增益介质被冷却,形成冷原子团;泵浦激光系统输出的泵浦光输入到原子气室内,用于对冷原子团进行激励形成受激辐射产生主动光钟激光信号;微波转换模块用于将原子气室输出的主动光钟激光信号转化到微波频段。本发明提升主动光钟的性能指标,实现“中国原创”的可连续运行的无腔牵引主动光钟。
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公开(公告)号:CN114498296B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210037916.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 浙江法拉第激光科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种852nm波长大功率法拉第激光器及其实现方法。本发明包括852nm大功率单峰高透的法拉第原子滤光器,激光二极管,准直透镜,扩束装置,腔镜和压电陶瓷;其中,激光二极管输出的偏振光依次经准直透镜、扩束装置后入射到法拉第原子滤光器;法拉第原子滤光器,用于对入射的激光进行选模输出到所述腔镜;经腔镜返回的光束依次通过法拉第原子滤光器、扩束装置、准直透镜回到激光二级管,形成光反馈;压电陶瓷固定在所述腔镜上,用于控制外腔的腔长。本发明能够压窄线宽、提高频率稳定性抑制中心频率漂移,同时克服频率容易受电流变化、温度变化和机械振动等影响的缺点,从而极大提高系统整体性能。
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公开(公告)号:CN115312758A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211018818.7
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了一种富锂正极材料表面处理的方法及应用。本申请方法包括,对富锂正极材料进行放电等离子烧结,获得具有氧空位缺陷层的富锂正极材料;放电等离子烧结条件为,真空下,施加30‑100MPa压强,以20‑80℃的温度升温至200‑400℃保温10‑60分钟。本申请方法,利用放电等离子烧结在富锂正极材料表面诱导产生氧空位缺陷,抑制充放电过程中的晶格氧损失,促进锂离子快速脱嵌,稳定晶格结构,使富锂正极材料具有出色的倍率性能和循环稳定性;此外,氧空位在富锂正极材料表面使部分金属元素价态变低,产生类尖晶石/岩盐相结构,对富锂正极材料起保护作用,减少和电解液的副反应,进一步稳定材料结构,提高循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113805462B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110896846.8
申请日:2021-08-05
Applicant: 北京大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明涉及一种基于拓扑体态面发射激光器的CPT芯片原子钟及其实现方法。该CPT芯片原子钟包括光学系统和电路系统;光学系统包括拓扑体态PCSEL、聚焦透镜、准直透镜、四分之一波片、原子气室、光电探测器;电路系统包括光电流放大器、滤波器模块、直流调制解调模块、直流信号伺服反馈控制模块、压控电压源、微波调制解调模块、晶体振荡器、微波信号伺服反馈控制模块、微波源、直流电流和微波耦合器。本发明首次将拓扑体态PCSEL用于CPT芯片原子钟,利用拓扑体态PCSEL低温度漂移系数、单模激射、低阈值、谱线宽度窄的巨大优势,创新性地实现了对外界温度波动更免疫、频率更稳定、性能更优越的CPT芯片原子钟。
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公开(公告)号:CN113206435A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110400312.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 温州激光与光电子协同创新中心 , 北京大学
IPC: H01S3/227 , H01S3/137 , H01S3/0941 , H01S3/091 , H01S3/086
Abstract: 本发明提出一种基于混合原子气室的多波长激光产生装置,涉及激光、光频原子钟领域,其包括一驱动电路、两激光器、两稳频系统、一谐振腔装置和一干涉滤光片。本发明将铯原子四能级主动光钟与铷原子四能级主动光钟相结合,利用铯、铷原子混合气体作为增益介质,可基于四能级主动光钟受激辐射输出四种不同波长的激光信号,通过该方法可以实现四种不同波长的激光输出,受激辐射信号可直接作为量子频率标准,具有腔牵引抑制和窄线宽的优势,可应用于精密测量和光通信领域。
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公开(公告)号:CN113097854A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110360530.7
申请日:2021-04-02
Applicant: 温州激光与光电子协同创新中心 , 北京大学
IPC: H01S3/227 , H01S3/106 , H01S3/0941 , H01S3/091 , H01S3/086
Abstract: 本发明公开了一种基于法拉第主动光钟的暗腔激光器及其实现方法。本暗腔激光器包括激光二极管、法拉第原子滤光器和谐振腔;其中,所述激光二极管,用于产生泵浦光并输出至所述法拉第原子滤光器;所述法拉第原子滤光器位于所述谐振腔内,用于从激光二极管产生的光中筛选出目标频率的光;所述谐振腔包括一对谐振腔腔镜以及用于调节谐振腔腔长的压电陶瓷;通过所述压电陶瓷调节腔长,使所述激光二极管与所述法拉第原子滤光器构成的法拉第主动光钟满足暗腔激光的条件并使之工作在坏腔区域。本发明将法拉第原子滤光器、主动光钟、暗腔激光三者结合,得到暗腔激光器,从而更易于实现具有超窄线宽激光的输出,是实现窄线宽激光参考源的一种新途径。
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