面向可部署在太空中的激光稳定系统,基于具有晶体涂层的对振动不敏感的立方腔
Optics express
|March 5, 2024
概括
为光学时钟和太空重力任务开发了一种新的可携带激光频率稳定系统. 这个强大的系统实现了最先进的性能,并为未来的卫星应用做好了准备.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 光学工程是指光学工程.
- 太空科学 太空科学
背景情况:
- 开发超稳定激光器对于先进的科学仪器至关重要.
- 基于太空的应用需要强大的系统,能够抵御恶劣的环境条件.
研究的目的:
- 为光学时钟和下一代重力任务 (NGGM) 开发一个可携带的激光频率稳定系统.
- 为了实现高性能和太空准备的激光稳定.
主要方法:
- 在室温 (1064 nm) 采用5厘米立方空腔与晶体涂层.
- 将空洞集成到一个定制的真空室中,配有低噪音的锁定电子设备.
- 开发了自动激光重新锁定机制.
主要成果:
- 在真空安装系统中证明了最先进的噪声性能.
- 展示了对辐射,振动,冲击和温度变化的弹性.
- 实现技术准备水平 (TRL) 6 对于安装的空腔和控制系统.
结论:
- 开发的系统非常适合用于太空应用,包括NGGM.
- 这为高性能超稳定激光器和基于卫星的光学原子钟铺平了道路.
- 该技术使未来的空间精度测量的进步成为可能.


