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精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

更新時間:2025-12-12  |  點擊率:100

導語

在超冷原子實驗中,激光束的穩定性偏振控制多波長兼容直接決定了制冷與捕獲的效率。傳統自由空間光學布局往往面臨對準困難、熱漂移以及空間占用大的痛點。今天,我們為您揭秘SKSch?fter+Kirchhoff 簡稱 )研發的 專業光纖準直器 系列——從集成四分之一波片到二合一二色鏡,再到可生成橢圓光束的各向異性擴束裝置,幫助您“一鍵"實現高效、可靠的冷原子實驗布局。

你是否在實驗室為光束對準、偏振切換、波長切換而頭疼?下面的技術方案或許正是你需要的答案。

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

圖1:具有橢圓光束截面的光纖準直器

一、超冷原子實驗對光束的需求

磁光(MOT) 需要 6 條方向頻率極度穩定窄線寬的激光束,以形成均勻的光學勢阱。

不同原子種類對應不同工作波長:Rb(780 nm)K(767 nm)Sr(461 nm/689 nm) 等,常常需要 多波長 同時進入真空腔。

偏振 必須嚴格控制:圓偏振(左/右手)是 MOT 冷卻的關鍵,而 偏振漂移 直接導致捕獲效率下降。

傳統的自由空間光路不僅占位大,還易受到機械振動和溫度變化的影響,導致光束失穩、對準失效。

二、光纖端口集群——多路光束“一鍵分配"

光纖端口集群(Fiber Port Cluster)SK 為 MOT 開發的模塊化解決方案。

核心結構

偏振保持(PM)單模光纖(Polarization Extinction Ratio > 26 dB at 780 nm),確保 高效、低損耗 的光束分配。

可變分光比:采用 旋轉半波片 + 偏振分束鏡 的級聯,實現 0 % ~ 100 % 任意分配,適配不同實驗的光強需求。

機械/熱解耦:光纖本身成為激光源與真空之間的“緩沖層",顯著降低外部擾動對實驗的影響。

性能指標(典型):

插入損耗 ≤ 0.2 dB(每條輸出端口)

回波抑制(Return Loss) > 55 dB

端面平面度 λ/10(保證光束波前質量)


三、專用光纖準直器的核心技術亮點

3.1 集成四分之一波片——光束偏振“一鍵切換"

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

圖 2:集成四分之一波片的光纖準直器通過專用工具旋轉四分之一波片,可產生右旋圓偏振光與左旋圓偏振光。該旋轉過程對應龐加萊球上的 “8" 字形軌跡。

細化計算:

給定 NA?2 = 0.09(對應 nom NA = 0.11),如果目標束腰 w? = 8 mm,所需焦距 f 可由公式

其中 λ = 780 nmD_core ≈ 5 µm,計算得 f ≈ 30 mm。在實際產品中,提供 28 mm、30 mm、32 mm 三檔可選,以匹配常見的 MOT 束腰需求。

3.2 二色光纖準直器(Dichroic Fiber Collimator)——多波長“一束打通"

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

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圖 3:二向色光纖準直器兩束入射光束經準直后,通過二向色合束器合束,最終擴束至所需光束直徑。

3.3 橢圓光纖準直器——專為雙極(Dipole Trap) 定制

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

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圖 4:集成變形光束整形光學元件的光纖準直器 —— 可產生橢圓截面準直高斯光束該類光纖準直器適用于偶極

四、關鍵參數一覽——幫您精準選型

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗

計算實例:假設使用 NA?2 = 0.09λ = 780 nmD_core = 5 µm,若目標束腰 w? = 12 mm,則所需焦距 f ≈ 45 mm(通過上式近似)。在 SK 的產品目錄中,可直接選取 焦距 45 mm 的圓形準直器,或在此基礎上疊加 二色或橢圓模塊

五、實際案例:從實驗室到科研前沿

精準光束、穩如磐石——SK全新光纖準直器助力冷原子實驗


技術小貼士:在長時間運行的 MOT(> 48 h)中,建議將 溫度傳感器四分之一波片 進行閉環控制(加熱或制冷),可進一步將 偏振漂移 控制在 < 0.1 % 范圍。

六、結語 & 行動號召

光纖準直器的出現,讓原本繁復的 激光束布局偏振控制波長合束 變得 模塊化、可復用、抗干擾。無論您是 科研院所高校實驗室,還是 量子技術企業SK 豐富的產品系列都能為您的 超冷原子實驗 提供 精準、穩健 的光學支撐。


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