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1.
对激光器进行频率调制.检测原子分子饱和吸收信号中的一次谐波成分得到频率误差信号,反馈控制可以实现激光频率的稳定.介绍了取样积分提取一次偕波信号的原理和利用单片机实现的取样积分和数字比例积分微分(PID)控制的技术.相对于传统的锁相放大和模拟PID技术,取样积分和数字PID结构简单,可靠性高,调试方便,实现难度大大降低.建立的Cs原子饱和吸收外腔半导体激光(ECDL)稳频系统,估算相对频率波动优于1.2×10-9(p-p),平均锁定时间可达7天,并实现了自动扫描饱和吸收峰、自动锁定和意外失锁的自动重新锁定功能.  相似文献
2.
传统532nm波长碘稳频固体激光频标装置虽然能达到很高的频率稳定度和不确定度,但装置比较庞大,不便搬运。而对于一些对激光频率稳定度要求不高的实际应用,如绝对重力仪等,缩小装置的体积以易于搬运,成为更为关注的因素。建立一套小型化532nm固体激光器,该系统体积小巧,易于搬运。通过与原有碘稳频532nm固体激光标准装置的进行拍频测量实验,得到1s的阿伦偏差为2.4×10-12,并计算得到该激光器的频率绝对值为563260223436kHz,对应的频率不确定度为52kHz(包含因子k=2)。该系统已被用于中国计量科学研究院的绝对重力仪中。  相似文献
3.
在锶原子光晶格钟实验中,为了应对多变的实验环境和复杂的实验需求,使得某些光路中的激光不仅能够保证功率稳定,还可以进行时序性调控,采用了声光调制的方法,基于声光晶体的衍射效率随加载于其上的射频功率变化而变化这一原理,建立了一套反馈控制系统,实现了激光功率的主动稳定以及功率设定值的时序性可控.结果表明,在该系统中激光会根据时序控制信号稳定地工作在控制范围内的任意功率强度上,与无功率稳定的状态相比,激光功率的稳定度从10-2量级提高到了10-4量级.该系统的特点在于能够对功率进行稳定的时序控制.  相似文献
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