haku: @instructor Merimaa, Mikko / yhteensä: 8
viite: 7 / 8
Tekijä:Ahola, Tero
Työn nimi:Taajuusstabiloitu Nd:YAG-laser 532 nm:n aallonpituudella
Frequency-stabilized Nd:YAG laser at 532 mm
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2001
Sivut:63      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Mittaustekniikka   (S-108)
Valvoja:Ikonen, Erkki
Ohjaaja:Nyholm, Kaj ; Merimaa, Mikko
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:iodine-stabilized laser
Nd:YAG laser
frequency-doubling
length metrology
frequency stabilization
jodistabiloitu laser
Nd:YAG-laser
taajuskahdennus
pituusmetrologia
taajuusstabilointi
Tiivistelmä (fin):Taajuusstabiloituja lasereita käytetään tarkkoihin pituusmittauksiin teollisuudessa sekä monilla tieteenaloilla.
Niitä käytetään myös yleisesti atomifysiikassa ja tietoliikennetekniikassa.
He-Ne-laserit ovat käytetyimpiä taajuusstabiloituja lasereita, joilla myös pituusyksikkö metri on yleisesti realisoitu.
Comité International des Poids et Mesures (CIPM) suosittelee metrin realisointiin myös taajuuskahdennettua Nd:YAG-laseria, jonka hyviä ominaisuuksia taajuusstabilointiin ovat hyvä passiivinen taajuusstabiilisuus, kapea viivanleveys ja suuri teho.
Lisäksi jodin voimakkaat absorptioviivat 532 nm:n ympäristössä muodostavat lähes ideaalisen taajuusreferenssin.

Jodistabiloitujen Nd:YAG-laserien taajuuslukitukseen on aikaisemmin käytetty pääasiassa RF-spektroskopiaa.
Johtuen Nd:YAG-laserien kasvaneesta tehosta on viime aikoina ollut kaupallisesti saatavilla ilman kahdennuskaviteettia taajuuskahdennettuja Nd:YAG-lasereita.
Tämä on mahdollistanut kolmannen harmonisen menetelmän käytön taajuuslukituksessa.
Kolmannen harmonisen menetelmä on RF-spektroskopiaan verrattuna yksinkertaisempi ja edullisempi, mutta toistaiseksi kolmannen harmonisen menetelmällä lukittuja taajuuskahdennettuja Nd:YAG-lasereita ei ole raportoitu.

Tässä työssä toteutettiin taajuuskahdennetun Nd:YAG-laserin taajuuslukitus jodin ylihienorakenneviivaan 532 nm:n aallonpituudella käyttämällä kolmannen harmonisen lukitustekniikkaa.
Työssä rakennettiin lukitukseen tarvittava elektroniikka ja optiikka sekä tehtiin laitteiston karakterisointimittaukset.

Useita jodin hienorakenneviivoja tunnistettiin 532 nm:n ympäristössä ja Nd:YAG-laser saatiin lukittua metrin realisointiin suositeltuihin ylihienorakenneviivoihin.
Jodin ylihienorakenneviivojen signaali-kohinasuhdemittauksen perusteella Nd:YAG-laserin lyhyen ajan taajuusstabiilisuudeksi arvioitiin 1.7.10[-12]tau[-1/2].
Mittaustulosten perusteella kolmannen harmonisen menetelmä soveltuu hyvin taajuuskahdennettujen Nd:YAG laserien taajuusstabilointiin.
ED:2001-02-12
INSSI tietueen numero: 16184
+ lisää koriin
INSSI