成果介绍
半导体激光器作为一种新型的激光光源,因其体积小、重量轻、效率高、低功率驱动等优点,而应用于各个领域。在量子信息领域,对于离子阱系统的量子操作,需要用到窄线宽、频率稳定的激光器对离子进行冷却,但是半导体激光器受温度影响较大,表现在输出波长、阈值电流、输出功率、使用寿命等,进一步对半导体激光器的温度控制的改进显得尤为重要。本技术的目的在于针对现有技术中存在的上述问题,提供一种无低频噪声的半导体激光器数字温控系统,能够更加稳定的控制温度,降低半导体激光器输出频率的漂移及有效控制阈值电流,提高使用寿命,为囚禁离子和量子操作提供更加稳定的实验环境。
成果亮点
(1)本技术能够更加稳定的控制温度,降低半导体激光器输出频率的漂移及有效控制阈值电流,提高使用寿命,为囚禁离子和量子操作提供更加稳定的实验环境。
(2)采用交流信号作为参考源,能够大大降低直流信号中低频噪声的干扰,能够更为有效地控制激光器的温度,降低激光器温度的长期漂移。
(3)采用热敏电桥电路输入,产生稳定的参考信号,能够更为有效的获得误差信号。
(4)通过中央处理器对增益开关的控制,实现了误差信号的增益系数精确控制。
团队介绍
冯芒研究员,多年从事原子分子物理、量子光学和量子信息方面的研究。曾两度参与欧盟委员会资助的量子信息的研究项目,迄今已经发表SCI收录的论文210余篇,获得他引2100余次。近几年致力于超冷离子体系以及相关体系的量子精密测量和量子力学基本特性的研究。
成果资料
产业化落地方案