概括
我们开发了两种方法来稳定大环激光器的周边,这对地测和物理学至关重要. 这些技术实现了较高的相对长度稳定性,改进了异质激光设计.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 地质测量是指地质测量.
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 环激光器对于测量旋转速率至关重要,其周长直接影响萨格纳克频率转换.
- 高周边稳定性 (每十亿个零件水平) 对于在地测和基本物理中使用的大型环激光器至关重要.
研究的目的:
- 介绍两种新的,互补的方法,用于积极控制大环激光器的周边长度.
- 在环激光周边线中实现4 × 10-10的相对长度稳定性.
- 为了提高异质环激光设计的稳定性,使其与单质激光相匹配.
主要方法:
- 活跃的周边长度控制,使用两个纵向共振和局部振荡器之间的相位检测.
- 积极的周边长度控制使用高度稳定的波长计来测量绝对激光频率.
- 实施互补的方法来实现强大的周边稳定.
主要成果:
- 在环激光周围实现了 4 × 10-10 的相对长度稳定性.
- 证明了两种不同的活性控制方法的有效性.
- 带来了与单体设计相美的异质环激光设计的稳定性.
结论:
- 本文所介绍的方法为环激光周边长度提供了有效的主动控制.
- 这些技术显著提高了大环激光器在地测和物理应用中的稳定性.
- 开发的方法为改善异构激光性能提供了实际实施.


