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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.18.2013.tde-29052014-144230
Documento
Autor
Nome completo
Jair De Martin Júnior
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2013
Orientador
Banca examinadora
Magalhães, Daniel Varela (Presidente)
Farias, Kilvia Mayre
Nicoletti, Rodrigo
Título em português
Sistema de laser de diodo de cavidade estendida para padrões de frequência
Palavras-chave em português
Laser
Laser de diodo de cavidade estendida
Metrologia
Padrões de frequência
Resumo em português
Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma nova fonte de laser de diodo compacta e robusta, além de um novo drive de controle para serem utilizados em padrões primário de tempo e frequência tipo chafariz de átomo de Césio e padrões compacto baseados em átomos frios. Um dos requisitos para utilização de laser de diodo em padrões primários de tempo e frequência é sua estabilidade em frequência e baixíssimo ruído espectral. Além disto, dada à aplicação embarcada, o laser deve ser extremamente robusto com relação às condições adversas: mecânicas, térmicas e elétricas. Tanto a parte optomecânica, quanto os controles eletrônicos do novo laser foram desenvolvidos neste trabalho. Vale salientar que tal sistema, em sua concepção, é de grande interesse para diversos outros tipos de aplicação, como espectroscopia de gases (LIDAR), referências em outras frequências e experimentos de física atômica e molecular, que possuem elevados níveis de exigência com relação a ruídos espectrais.
Título em inglês
Extended cavity diode laser system for primary frequency standards
Palavras-chave em inglês
External cavity diode laser
Frequency standards
Lasers
Metrology
Resumo em inglês
This work has as main objective to develop a new source of diode laser compact and robust, beyond a new drive control for use in primary of time and frequency standards type cesium atom fountain and compact standards-based cold atoms. One of the requirements for the use of diode laser in primary of time and frequency standards are their stability in frequency and are very low spectral noise. Furthermore, given the embedded application, the laser must be extremely robust with respect to adverse conditions: mechanical, thermal and electrical. Both opto-mechanical part, as the electronic controls of the new laser were developed in this work. It is noteworthy that such a system, in its conception, is of great interest to many other types of applications such as spectroscopy of gases (LIDAR), references in other frequencies and experiments of atomic and molecular physics, which have high levels of demand with respect to spectral noise.
 
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jairdemartinjr.pdf (4.50 Mbytes)
Data de Publicação
2014-06-05
 
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