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高壓功率放大器在量子噪聲鎖定實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用

作者:Aigtek 閱讀數(shù):0 發(fā)布時(shí)間:2024-05-22 15:23:49

  實(shí)驗(yàn)名稱:量子噪聲鎖定實(shí)驗(yàn)

  測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、示波器、激光器、光電探測(cè)器、頻譜分析儀、帶通濾波器、低通濾波器、壓電陶瓷等。

  實(shí)驗(yàn)過程:

量子噪聲饋定真空壓縮光相位裝置圖

  圖1:量子噪聲饋定真空壓縮光相位裝置圖。利用波長(zhǎng)為532nm的綠光泵浦雙波長(zhǎng)共振的OPO腔產(chǎn)生波長(zhǎng)為1064nm的真空化縮光,平衡零拍方法測(cè)量壓縮光噪聲,巧到的真空化縮光噪聲信號(hào)通過頻譜儀和鎖相放大器組成的反饋回路實(shí)現(xiàn)對(duì)平衡零拍相位的鎖定。Laser:全固化單頻倍頻Nd:YV04/KTP激光器,輸出波長(zhǎng)為1064nm與532nm,PD1/PD2:光電探測(cè)器,SA:型號(hào)為頻譜分析儀,BPS:帶通濾波器,ED:包絡(luò)探測(cè)器,LPF:低通濾皮器,HV:高壓放大器,PZT:壓電陶瓷。

  量子噪聲鎖定壓縮光在平衡零拍探測(cè)中的相位實(shí)驗(yàn)過程圖如圖1所示。上半部分為光路部分,下半部分為電路部分。首先要制備壓縮光,全固化單頻倍頻Nd:YV04/KTP激光器輸出波長(zhǎng)為1064nm紅外與532nm綠光分別作為平衡零拍探測(cè)的本底振蕩光和OPO腔的泵浦光,制備真空壓縮光,頻譜分析儀測(cè)得的壓縮光噪聲曲線為圖2中的(a)曲線,(b)曲線為散粒噪聲基準(zhǔn)。頻譜儀的參數(shù)選擇為頻率2MHz,Span為零,探測(cè)分辨率帶寬為300kHz,顯示帶寬為30kHz,掃描周期Sweep為533.6ms。從圖中可以看出光場(chǎng)在頻率為2MHz處獲得了約為2dB的壓縮和4.5dB她的反壓縮。

頻譜儀在2MHz處的壓縮光噪聲圖

  圖2:頻譜儀在2MHz處的壓縮光噪聲圖。(a)線為壓縮光噪聲,(b)線為散粒噪聲基準(zhǔn)。在2MHz處獲得了壓縮度為2dB的真空壓縮光。

  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:

示波器監(jiān)測(cè)的誤差信號(hào)與經(jīng)頻譜儀解調(diào)輸出的噪聲信號(hào)

  圖3:實(shí)驗(yàn)中示波器監(jiān)測(cè)的誤差信號(hào)與經(jīng)頻譜儀解調(diào)輸出的噪聲信號(hào),藍(lán)色較粗的曲線為噪聲信號(hào),黃色較光滑的為誤差信號(hào),誤差信號(hào)在零點(diǎn)處對(duì)應(yīng)的噪聲巧線值為最大值或最小值,即對(duì)應(yīng)的為光場(chǎng)的反壓縮態(tài)與壓縮態(tài)。與理論值符合較好。

  頻譜儀測(cè)量到的壓縮光強(qiáng)度噪聲信號(hào)在頻譜儀內(nèi)經(jīng)解調(diào)濾波后輸入到鎖相放大器,如圖1中的SA部分所示,圖3中較粗的藍(lán)色曲線就是示波器監(jiān)視的頻譜儀輸出信號(hào)。鎖相放大器輸出的頻率為30kHz的調(diào)制信號(hào)加載到本底光路中反射鏡上的壓電陶瓷上,相當(dāng)于給本底光加了一個(gè)相位調(diào)制信號(hào)。這個(gè)裝在反射鏡上的壓電陶瓷同樣應(yīng)用在量子噪聲鎖定的反饋回路中。圖3中的較光滑的黃色曲線就是示波器監(jiān)視的誤差信號(hào),它可以通過調(diào)節(jié)鎖相放大器的參數(shù)得到優(yōu)化。最后將誤差輸入到高壓放大器內(nèi),再經(jīng)過高壓放大器的輸出反饋到安裝在鏡架上的PZT實(shí)現(xiàn)對(duì)壓縮光相位的鎖定。鎖定相位后頻譜儀測(cè)得的頻率在2MHz的壓縮光噪聲曲線分別如圖5A和圖5B所示,實(shí)驗(yàn)上觀察到利用量子噪聲鎖定壓縮光相位時(shí),鎖定壓縮的穩(wěn)定性要高于鎖定反壓縮。

低頻頻譜儀測(cè)量的壓縮光相位鎖定之后的噪聲曲線

  圖4:低頻頻譜儀測(cè)量的壓縮光相位鎖定之后的噪聲曲線。曲線(a)為散粒噪岸基準(zhǔn),曲線(b)為鎖定的壓縮噪聲曲線。

  利用量子噪聲法鎖定平衡零拍探測(cè)中的壓縮光相位之后,壓縮光低頻段的噪聲通過低頻頻譜分析儀測(cè)量。測(cè)得的低頻處的壓縮光噪聲如圖4所示。圖中曲線(a)為散粒噪聲基準(zhǔn),曲線(b)為鎖定的壓縮噪聲曲線。可以看出,在利用量子噪聲法鎖定了平衡零拍探測(cè)中的壓縮光相位后,在頻率高于3kHz的頻段都可以觀察到壓縮。

頻譜儀量子噪聲鎖定真空壓縮光效果圖

  圖5:頻譜儀量子噪聲鎖定真空壓縮光效果圖,A、B中(a)、(b)曲線分別為壓縮光噪聲和散粒噪聲基準(zhǔn),(c)曲線分別為鎖定相位的壓縮和反壓縮噪聲。實(shí)驗(yàn)上鎖定壓縮態(tài)相位的穩(wěn)定性要高于鎖定反壓縮態(tài)。

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