Мерење квантне прецизности је метода која користи квантне ефекте и технике интеракције светлосног атома да би се пробила стандардна квантна граница како би се постигла тачност мерења, осетљивост и стабилност која свеобухватно превазилази класична средства мерења. Кључ ове дисруптивне технологије је ласер уске ширине линије који остварује фине скокове нивоа енергије атома и детекцију квантног стања. Поред тога, високе поларизационе карактеристике ласера су такође одлучујући фактор у побољшању перформанси ласерских система стабилизације фреквенције и система квантних интерференција, као и у ограничавању тачности и резолуције мерења. Стога су полупроводнички ласери уске ширине линије и са уском ширином линије и са линијском поларизацијом привукли велику пажњу у области квантно прецизних мерења, међу којима је ласер уске ширине линије од 852 нм за припрему Ридбергових стања атома Цс типичан представник.
Истраживачки тим за полупроводничке ласере велике снаге Института за оптичке прецизне машине и физику у Чангчуну, Кинеске академије наука, под вођством академика Ванга Лијуна и истраживача Нинг Јонгћианга, спровео је истраживање напредних полупроводничких ласера уске ширине и кључних технологија у последње време. године. Недавно је помоћни истраживач Цхао Цхен из тима пријавио 852нм уске линије, линеарно поларизовани полупроводнички ласер заснован на спољној оптичкој повратној структури. Увођењем фемтосекундног ласерски индукованог дволомног Брагговог решеткастог филтера и интегрисањем са хибридом чипа полупроводничког појачања високе поларизације, ласерска структура постиже ласерски излаз високе линије, уске ширине, са односом гашења поларизације већим од 30 дБ. и ширину линије од чак 2,58 кХз коришћењем селективне повратне спреге у режиму поларизације и техника закључавања убризгавања. Ласер се може користити као потенцијални извор светлости са атомском пумпом за квантно прецизне системе мерења, а на основу претходних истраживања у ласерима отпорним на зрачење, уских линија, такође обећава да ће се користити у квантним експерименталним системима хладних атома у свемирским окружењима, како на броду тако и ван њега.
Резултат истраживања насловљен је „Линеарна поларизација и полупроводнички ласер уске линије са спољашњом шупљином на бази оптичке повратне спреге са двоструком Брагговом решетком“, објављен у Оптицс анд Ласер Тецхнологи (ДОИ: хттпс: //дои.орг/10.1016/ј.оптластец.2023.110211 ). 110211).
Раније је истраживачки тим известио о полупроводничким ласерима са спољним шупљинама уске ширине отпорне на зрачење (ДОИ: дои.орг/10.1016/јјоптластец.2023.110211) и високом омјеру екстинкције уске поларизације: хибридни ласери са уском ширином: хттпс (ДОИ. орг/10.1016/ј.оптластец.2023.110211), респективно, као одговор на потребе свемирске ласерске комуникације и кохерентне ласерске детекције. ласер (резултати објављени у Оптицс Екпресс, ДОИ: дои.орг/10.1364/ОЕ.431341).

Слика (а) Спектралне карактеристике ексцитације ласера, (б) Однос екстинкције поларизације са струјом убризгавања (уметак приказује снагу ласера измерену различитим угловима ротације таласне плоче), (ц) Спектар снаге фреквенције откуцаја и његову криву прилагођавања одложеног сопствено екстерно мерење разлике ширине ласерске линије, и (д) Нумеричка симулација и резултати испитивања Лоренцове ширине линије.
Први аутори наведених радова су др. студенти Гази Цхен и Ксицхен Луо, респективно, а одговарајући аутор је сарадник истраживач Цхао Цхен. Истраживачки рад је финансиран од стране пројекта Националне фондације за природне науке Кине, пројекта финансираног из плана за развој науке и технологије Јилин и пројекта Плана за развој науке и технологије у Чангчуну, а кључна технолошка открића полупроводничких ласера са уским линијама су одобрена за три национална патента за проналазак .





