这次回顾和问答是对我们的网络研讨会的补充,题为 数字 PDH 锁定:激光频率稳定的现代方法,我们与 Optica 于 17 年 2024 月 XNUMX 日联合举办。如果您无法现场参加,您可以立即注册 HPMC胶囊 按需访问.
除了网络研讨会摘要之外,我们还针对以下选定的观众问题提供深入的解答。
网络研讨会回顾
本次网络研讨会由三部分组成。在第一部分中,我们讨论了稳定激光器的动机和方法,以及其应用。我们还分享了将激光器锁定到光学参考腔的不同技术,包括边缘侧锁定、抖动锁定和 Pound-Drever-Hall (PDH) 激光锁定,以及每种技术的相对优缺点。
在第二部分中,我们深入探讨了激光锁定的物理原理。我们探讨了信号处理主题,例如相位调制、I/Q 信号和腔体动力学,以及图形辅助工具,以帮助直观地了解 PDH 误差信号生成的过程。
在最后环节,我们现场演示了基于 FPGA 的 Moku 激光锁频/稳频器 作为一体化激光稳定工具。我们使用模拟激光锁定装置 多仪器并行模式 完全 Moku:Pro,用 Moku 波形发生器 作为频率源和 Moku 数字滤波器 作为参考腔。我们使用PDH方法建立了伪腔的锁定。
观众提问
经典 PDH 设置中可以使用传输或反射 PD 吗?哪种 PD 更适合 PDH 锁定?
虽然从技术上来说,可以使用腔体传输进行 PDH 锁定,但这确实抵消了该技术的许多优势。PDH 技术的主要优势之一是调制频率可以比腔体线宽大很多倍。这会产生两个远离腔体的谐振且几乎完全被镜子反射的边带。然后这些边带与原始信号混合,本质上充当跟踪中心频率的参考。在传输模式下,这些边带不会穿过腔体,不能用于与载波频率混合。
要在传输中使用 PDH 技术,可以降低调制频率以适应腔线宽内的边带。然而,这严重限制了激光锁定的响应范围和速度,如果激光频率偏离预期值太远,该技术可能会失败。如果你有一个相对安静的激光器,没有太多抖动,传输 PDH 锁定就足够了。对于大多数商用激光器,使用反射功率锁定可能是更有效的选择。
您可以通过脚本或界面同时运行多个仪器吗?与 Moku:Pro 相比,使用 Moku:Go 进行激光锁定有哪些限制?
是的,Moku 支持 多仪器并行模式,允许用户对 FPGA 进行分区,并放置最多四个( Moku:Pro)或两个( Moku:Lab 以及 Moku:Go) 仪器并排放置。多仪器模式可以通过 Moku 软件界面(见图 1)或任何 APIs 可用于其他软件平台(例如 Python)。可以同时配置不同仪器的设置和多窗口查看。
图 1:在 Moku:Pro 上,激光锁盒占用一个仪器槽。
然而,Moku 硬件型号之间存在一些重要区别。虽然 激光锁频/稳频器 可在 Moku:Lab 和 Moku:Go 上使用,但无法在多仪器模式下使用,必须作为独立仪器运行。在 Moku:Pro 上,激光锁盒可以部署在四个仪器插槽之一中。Moku:Go 体积更小,输入带宽更低(30 MHz),但对于许多锁定配置以及通过 PID 控制器监控控制回路来说仍然足够。要了解更多信息,请查看我们的 项目案例研究 以布里斯托大学的研究成果为特色。参见 产品规格 针对 Moku:Pro 和 Moku:Go 确定哪种设备适合您的需求。
您可以使用 Moku 评估激光的质量吗,例如 RIN 测量?
RIN 代表相对强度噪声测量,这是一种通过绘制功率波动(相对于平均输出功率)作为频率函数来评估激光质量的技术。Moku 频谱分析仪 可以采用类似于图 2 中的配置来测量 RIN。首先,被测激光器发射光束,该光束通常会被严重衰减,以免使探测器不堪重负。光接收器发射与输入激光功率成比例的电压。为了确保信号功率超过频谱分析仪的本底噪声,光接收器电流首先通过低噪声放大器。频谱分析仪执行功率谱密度 (PSD) 测量,该测量测量激光功率在频率分量中的分布。收集后,可以通过平均激光功率对信号进行归一化,以获得 RIN 数据。
图 2:使用 Moku 频谱分析仪进行相对强度噪声测量。
PID 控制有没有什么技巧可以更好地锁定?
不同实验所需的 PID 参数可能相差很大,因此没有一个优化 PID 参数的标准流程。一些算法流程(如 Ziegler-Nichols 方法)有助于实现自动化。最近,神经网络因其控制闭环反馈回路的潜力而引起了人们的兴趣。
我们很乐意提供一些一般性建议。通常,在有噪声的频率(通常是低频)下,增益应尽可能高,而在感测噪声占主导地位的频率(通常是较高频率)下,增益应尽可能低。单位增益将处于中间频率,此时必须小心处理系统的稳定性。
感谢您观看我们的网络研讨会。我们期待再次见到您。
如需更深入的演示,请查看我们的 网络研讨会页面 来点播观看。
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