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1)  light intensity difference frequency stabilizing
光强差稳频
1.
For improving the precision of light intensity difference frequency stabilizing,a set of frequency stabilizing system for four frequency differential laser gyro was designed based on the microcontroller TMS320LF2407DSP,in which a high precision differential amplifier AD620 was adopted to amplify week light intensity difference signal.
为提高光强差稳频精度,采用高精度差动放大器AD620放大微弱光强差信号,利用微控制器TMS320LF 2407DSP构建了一套实用四频差动激光陀螺的稳频系统。
2)  frequency difference stabilization
稳频差
3)  laser frequency stabilization
激光稳频
1.
The parameters optimization of Doppler-broadened iodine at 532nm Nd∶YVO_4 laser frequency stabilization;
碘分子532nm激光稳频系统的参数优化
2.
Theoretical calculation of modulation signal in iodine absorption laser frequency stabilization;
碘吸收激光稳频中调制信号的理论计算
3.
By using the PDH technique,we study the principle and characteristics of He-Ne laser frequency stabilization theoretically and experimentally.
本文首先回顾了PDH技术的原理和特点,从理论上分析了电光相位调制的调制频率、调制度对光学谐振腔相位调制光外差光谱色散型谱线线型和鉴频曲线斜率的影响;讨论了Fabry-Perot(F-P)腔的线宽、模式匹配以及稳定度等因素对光外差光谱线型及对激光稳频的影响,并由此设计了一种合适的F-P腔用于He-Ne激光器频率锁定。
4)  stabilized laser
稳频激光
1.
The paper presents the realization,at NIM,of SI time unit second using the NIM4 cesium fountain clock,SI length unit meter using a femto-second(FS) optical frequency comb and calibration of wavelengths of stabilized lasers by this FS comb.
报道中国计量科学研究院(NIM)在微波-光学频率计量研究的新进展:用NIM4激光冷却-铯原子喷泉钟复现国际单位制(SI)时间单位秒(s),用飞秒(FS)光学频率梳间接复现长度单位米(m)并标定稳频激光波长实际实施米定义。
5)  frequency stabilization of laser
激光稳频
6)  Light source of steady frequency
稳频光源
补充资料:激光稳频技术
      激光单元技术之一。激光器的输出波长或频率在某些应用场合下是不希望发生无规变化的;特别是用作高精度光谱测量或有关计量标准时,不但要求输出激光有尽可能高的单色性(为此可采用选纵模技术),而且还进一步要求振荡激光的精确频率位置不发生随机式的漂移变化。为此就必须采用专门的激光稳频技术。一般而言,激光振荡频率的漂移式变化,是由于共振腔的等价腔长(光程长度)的漂移变化所引起的。因此,为稳定激光的振荡频率,首先应保证几何腔长和腔内各固定元件的机械稳定性,并同时保证器件运转环境和有关物理参量(特别是温度和腔内通光媒质的折射率)的稳定。即使在做到上述各点之后,由于激光振荡过程多种因素的影响,仍然有可能使振荡频率发生微小程度的漂移和变化,为此,可进一步采取更有效的频率自动稳定控制系统。此系统通常由以下三部分组成。
  
  ① 误差信号监测装置。该装置的作用是监测输出激光频率变动并给出与偏移量成正比的光电误差信号;法布里-珀罗干涉仪、频谱分析仪、具有固定窄吸收峰的饱和吸收媒质以及具有稳频本机振荡器的光学外差接收器等装置,均可起到上述监测作用。
  
  ② 误差信号反馈放大装置。通常为一组电子线路,其功能是将误差信号以电信号形式加以检测放大,然后反馈输入到自动校正装置。
  
  ③ 频率自动校正装置。激光振荡频率的严格数值是由共振腔光学长度所决定的,因此当实际振荡频率偏离预定的数值时,由反馈系统输入的误差信号可通过压电作用调整共振腔反射镜的前后位置以改变几何腔长,或者通过线性电光效应改变置于腔内的电光晶体的折射率(相当于改变腔的光程长度),使激光振荡频率向相反的方向发生变动,以抵消已产生的偏差影响,从而可保持实际激光振荡频率的自动稳定控制。
  
  目前采用以饱和吸收媒质为监测手段的气体激光器稳频系统,频谱精度δv/v(这里v为激光频率, δv为频率漂移量)可达10-11~10-13量级左右。
  

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