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公开(公告)号:CN114594612A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210207943.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于变迹光栅组的捕获原子、操纵和读取原子态的方法。该变迹光栅组由4个对称排列的变迹光栅组成,各个光栅衍射出的聚束光束都指向中心O上方的点T。光栅G1和G2的衍射场在点T处叠加生成光学偶极阱阵列可用于捕获冷原子,对于10mW‑850nm的入射光可以获得0.85mK的87Rb原子捕获阱,并且宽度小于2.7μm,可以稳定捕获单个冷原子。因此,所设计的变迹光栅组可以同时实现捕获原子、操纵和读取原子态,为单原子应用到单光子源、单原子量子寄存器和传感器提供了可行的解决方案,对全光原子芯片的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109143593B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810940427.8
申请日:2018-08-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶全息原理的涡旋光制备器,包括若干扇形波导,所述扇形波导绕一个中心发散排列成圆环阵列,所述波导靠近圆环阵列中心的一端表面上刻有全息光栅,该全息光栅的条纹结构由参考光和目标光干涉形成,全息光栅对沿着波导传输的光场具有散射作用,不同波导的散射光的叠加在自由空间重现涡旋光,调节各个导波之间的相位差,可以改变重现涡旋光的轨道角动量阶次或者其叠加权重,而且易于集成和扩展,因此在集成光学中可用于信息编码、提供可调节光源等。
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公开(公告)号:CN117192692A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311214449.3
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多层波导‑全息光栅的保偏模式转换器,多层波导包括置于二氧化硅基底上的铌酸锂波导和覆盖在铌酸锂波导上的硅层,全息光栅全刻蚀于硅层上,全息光栅将多层波导内的模式转换为涡旋光。本发明可以将沿着波导传输的横电模TE和横磁模TM,在全息光栅的衍射作用下,产生对应y偏振和x偏振的涡旋光,即将波导模式转换为涡旋光束并实现相应偏振模式的转换,为集成光学的模式转换提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN116741429A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310719588.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内嵌波导光栅的布鲁斯特角原子传送装置,包括基底、光栅和宽波导;光栅内嵌于基底中,光栅衍射角为布鲁斯特角,宽波导设置在基底的顶部并且与衍射光交汇;自由空间加载有与衍射光相向传输且同频率的高斯光,衍射光和高斯光均为TM模式光,衍射光和高斯光干涉叠加形成光晶格阵列束缚冷原子,衍射光束和高斯光束的相位差可调节使得光晶格阵列发生移动而带着其中的冷原子运动到宽波导上;宽波导上加载有单向蓝失谐光和双向红失谐光,红蓝失谐光和范德瓦尔斯势形成光学捕获阱阵列束缚冷原子,双向红失谐光的相位差可调节使得光学捕获阱阵列发生移动而带着其中的冷原子运动。本发明可为集成光子原子芯片提供一个稳定的冷原子源。
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公开(公告)号:CN114594612B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210207943.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于变迹光栅组的捕获原子、操纵和读取原子态的方法。该变迹光栅组由4个对称排列的变迹光栅组成,各个光栅衍射出的聚束光束都指向中心O上方的点T。光栅G1和G2的衍射场在点T处叠加生成光学偶极阱阵列可用于捕获冷原子,对于10mW‑850nm的入射光可以获得0.85mK的87Rb原子捕获阱,并且宽度小于2.7μm,可以稳定捕获单个冷原子。因此,所设计的变迹光栅组可以同时实现捕获原子、操纵和读取原子态,为单原子应用到单光子源、单原子量子寄存器和传感器提供了可行的解决方案,对全光原子芯片的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109143593A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810940427.8
申请日:2018-08-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B27/09
CPC classification number: G02B27/0944
Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶全息原理的涡旋光制备器,包括若干扇形波导,所述扇形波导绕一个中心发散排列成圆环阵列,所述波导靠近圆环阵列中心的一端表面上刻有全息光栅,该全息光栅的条纹结构由参考光和目标光干涉形成,全息光栅对沿着波导传输的光场具有散射作用,不同波导的散射光的叠加在自由空间重现涡旋光,调节各个导波之间的相位差,可以改变重现涡旋光的轨道角动量阶次或者其叠加权重,而且易于集成和扩展,因此在集成光学中可用于信息编码、提供可调节光源等。
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