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CALIBRACIÓN EN FRECUENCIA DE LÁSERES ESTABILIZADOS

CALIBRACIÓN EN FRECUENCIA DE LÁSERES ESTABILIZADOS. Resumen: se implementó un sistema de medición a partir del cual se logró calibrar láseres estabilizados en frecuencia con una incertidumbre dos ordenes mejor que la que obtenía cuando estos mismos se calibraban en longitud de onda.

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CALIBRACIÓN EN FRECUENCIA DE LÁSERES ESTABILIZADOS

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  1. CALIBRACIÓN EN FRECUENCIA DE LÁSERES ESTABILIZADOS Resumen: se implementó un sistema de medición a partir del cual se logró calibrar láseres estabilizados en frecuencia con una incertidumbre dos ordenes mejor que la que obtenía cuando estos mismos se calibraban en longitud de onda. Equipo responsable: G. Mingolla, J. Álvarez, L. Álvarez, S.Ilieff, E.Beer, y K. Bastida. Física y Metrología – UT: Óptica.

  2. Marco del Proyecto: mayor confiabilidad de productos Comparaciones INM INM Trazabilidad Trazabilidad Laboratorios de Calibración y Ensayos (Por ej. SAC) Laboratorios de Calibración y Ensayos Normas, doc. Normas, doc. Servicios y Productos Servicios y Productos Aceptación de resultados y ensayos

  3. El metro en el SI Un metro se define como la distancia que recorre la luz en vacío, en un intervalo de tiempo de 1/299792458 s. Por lo tanto, por definición, la velocidad de la luz en vacío es de 299792458 m/s l Donde f es la frecuencia, l0 la longitud de onda en el vacío, y Co la velocidad de la luz en vacío.

  4. Mantenimiento, realización y diseminación del metro patrón SI Argentino Láser patrón Calibración de láseres primarios, en frecuencia y longitud de onda Se mantiene a través de comparaciones claves. Calibración de bloques Calibración de láseres secundarios

  5. Metro SI Argentino: He-Ne estabilizado con celda de I2 Celda de I2 Tubo de He-Ne

  6. M M M M NRC INMETRO M l/2 CENAM FI M Salida M INTI BS M Comparación CCL-K11, Septiembre,2009 INTI CENAM INMETRO l/2 FI

  7. Metro SI Argentino: Resultados • parámetros de sensibilidad • Estabilidad del láser • Frecuencia Temperatura Estabilidad modulación f vs Potencia

  8. Calibración en longitud de onda Láser medido Láser patrón l0 la longitud de onda en el vacío, n el índice de refracción en el aire y N el número de franjas. Interferencia

  9. Calibración en frecuencia Superposición de dos ondas de frecuencia w1 y w2 2W+ ~ 4.106 GHz 2W-~ 21,5 MHz k es la frecuencia espacial, w la frecuencia temporal, 2w-=w1-w2 la frecuencia de batido, (frecuencia medida y trazable al reloj de Cs).

  10. t1 t2 t1 t3 tN-1 tN t T Varianza de Allan, Varianza Standard T~t t2 t3 yi es la i-ésima frecuencia promediada en el intervalo t, con t=mt0 el intervalo de observación, y m=2N el máximo número de cálculos posibles Variación en frecuencia de la señal de batido en función del tiempo

  11. Medición de la estabilidad de un láser Varianza de Allan Desviación de Allan sy(t) relativa en función del tiempo de muestreo.

  12. Resultados • Con el método descripto, “calibración en frecuencia” se logró determinar la frecuencia de un láser estabilizado con una incertidumbre relativa combinada del orden de 1 parte en 1010, mejor en dos ordenes que con el método interferométrico. El hecho se debe a que la frecuencia de un láser(magnitud derivada del tiempo) se puede medir con mayor exactitud que la longitud de onda. • Este resultado nos permitió cerrar la cadena de trazabilidad en metrología dimensional dentro del país. • Permitió además agregar un nuevo servicio como es la calibración de láseres estabilizados incluyendo análisis de estabilidad. Servicio que se necesita no solo en el país sino en la región. • El método es además más robusto que la calibración en longitud de onda, por lo que demanda menos tiempo del operador.

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