用于 MIR 光探测与传输的特种光纤的实验室测试
应用物理
2020-06-24 v2 光学
摘要
位于 RIKEN RAL 脉冲μ子设施的 FAMU(Fisica degli Atomi Muonici)实验将高精度测量质子 Zemach 半径,从而有助于解决所谓的质子半径之谜。目前情况混乱,新的测量将有助于减小用电子或μ子测得的差异。为此,FAMU 将利用 RIKEN-RAL 的高强度脉冲μ子束轰击低温氢靶,以及发射波长约 6.78 um 的可调中红外(MIR)激光器,以测量μ子氢 1S 态的超精细(HFS)分裂。将光注入低温靶并通过专用 MIR 传感器进行监测是该实验的一大优势。一种可能的方案是基于空心波导或多晶光纤的特种 MIR 光纤。基于 Alpes Laser 发射约 6.78 um 的脉冲 QCL 激光器的两个专用装置已被用于研究光纤衰减,而的里雅斯特 Elettra Sincrotrone 开发的高能激光器被用于研究高能量下的损伤阈值。由于几何限制,将 MIR 激光辐射对准光学腔存在关键问题。其控制需要使用小型且灵敏的探测器。本文报道了采用带信号处理集成电路的量子红外传感器所获得的结果。
引用
@article{arxiv.2004.01414,
title = {Laboratory tests for MIR light detection and transport with specialty optical fibres},
author = {R. Benocci and M. Bonesini and K. S. Gadedjisso-Tossou and H. Cabrera Morales and L. Stoychev and M. Rossella and M. Baruzzo and M. Consonni and J. J. Suarez-Vargas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.01414},
year = {2020}
}