【摘 要】
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光钟(Optical Clock)研究是2002年以来国际计量科学发展的一个新热点。时间频率是目前最准确的基本物理量,目前准确度已达到10-15量级,光钟研究有望达到10-18量级。作为Sr原子
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光钟(Optical Clock)研究是2002年以来国际计量科学发展的一个新热点。时间频率是目前最准确的基本物理量,目前准确度已达到10-15量级,光钟研究有望达到10-18量级。作为Sr原子光钟实现的重要一步---冷却和俘获原子,使用Sr871S0-1P1谱线跃迁461nm激光作为一级冷却光源,因此,产生461nm激光成为光钟课题中的一个重要部分。本文采用准相位匹配的PPKTP晶体对连续922nm激光进行外腔谐振倍频,获得稳定461nm激光。倍频腔的基频透射光经探测器由光信号转换为电信号,经过倍频腔跟踪锁定电路进行混频处理后,反馈回倍频腔,以实现倍频光输出功率与基频光功率跟踪锁定。文中对腔的模式匹配、Boyd-Kleinmen聚焦因子、基频光腔内倍增功率和倍频效率等参数进行了理论计算。实验首次采用环形倍频腔一体化设计,以提高腔的稳定性。实验中获得208mW的461nm蓝光,耦合倍频转换效率大于70%,并具有很好的功率稳定性。同时试验对不同反射率的耦合腔镜以及倍频晶体PPKTP的线性吸收对倍频效率的影响做出了深入讨论。
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