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Temps-Fréquence au laboratoire PIIM

Temps-Fréquence au laboratoire PIIM. Ce reportage fait partie de la campagne photo FIRST-TF.

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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm

Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement laser et l’interrogation des ions calcium en piège radiofréquence. Cette…

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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm
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Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm

Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm
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Réglage d'un piège radiofréquence pour de la spectroscopie haute-résolution d’ions calcium

Réglage des paramètres d'un piège radiofréquence pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans ce piège. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Réglage d'un piège radiofréquence pour de la spectroscopie haute-résolution d’ions calcium
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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence

Montage optique pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans un piège radiofréquence. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence
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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence

Montage optique pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans un piège radiofréquence. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence
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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence

Montage optique pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans un piège radiofréquence. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Montage optique pour spectroscopie haute -résolution d’ions confinés en piège radiofréquence
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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre (au 1er plan) couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium

Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans un piège radiofréquence. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium
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Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm

Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm
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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Optimisation du taux de répétition d’un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Réglage du battement de deux signaux optiques pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Détail d'un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm

Détail d'un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Détail d'un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm
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Boîtier de détection du battement optique pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre

Boîtier de détection du battement optique pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre couvrant une gamme spectrale allant jusqu’à 729 nm. Ce peigne est basé sur un laser à fibre impulsionnel, dont le taux de répétition est asservi sur un laser titane-saphir ultra-stable via un battement optique.

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Boîtier de détection du battement optique pour un peigne de fréquence à 1,5 micromètre
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Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium

Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium confinés dans un piège radiofréquence. Le protocole d’interrogation met en œuvre trois lasers de longueurs d’onde différentes. En vue de la réalisation d’une résonance atomique à trois photons cohérents à des fins métrologiques, ces trois lasers doivent être stabilisés sur la même référence de fréquence via un peigne de fréquence.

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Alignement de faisceaux pour une expérience de spectroscopie haute-résolution d’ions calcium
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir
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Cavité Fabry-Perot pour préstabilisation d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm

Cavité Fabry-Perot pour préstabilisation d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement laser et l’interrogation…

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Cavité Fabry-Perot pour préstabilisation d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm
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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir

Optimisation du rapport signal sur bruit d’un battement optique entre deux bras d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le…

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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir
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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir

Optimisation du rapport signal sur bruit d’un battement optique entre deux bras d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le…

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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir
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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir

Optimisation du rapport signal sur bruit d’un battement optique entre deux bras d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le…

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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir
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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir

Optimisation du rapport signal sur bruit d’un battement optique entre deux bras d’un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le…

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Optimisation du rapport signal/bruit du battement optique entre 2 bras d’un laser titane-saphir
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Vérification du niveau de puissance et alignement d’un modulateur acousto-optique

Vérification du niveau de puissance et alignement d’un modulateur acousto-optique pour un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans…

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Vérification du niveau de puissance et alignement d’un modulateur acousto-optique
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir
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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm

Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement laser et l’interrogation des ions calcium en piège radiofréquence. Cette…

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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm
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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm

Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement laser et l’interrogation des ions calcium en piège radiofréquence. Cette…

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Laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir
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Préparation au nettoyage et à l'alignement d'un laser titane-saphir

Préparation au nettoyage et à l'alignement d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement laser et l’interrogation…

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Préparation au nettoyage et à l'alignement d'un laser titane-saphir
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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir d'une longueur d'onde de 729 nm. Pour le stabiliser, sa fréquence est comparée et asservie à celle d’un interféromètre (cavité) Fabry-Perot de haute finesse (> 200 000). Ce système ultra-stable montre des fluctuations de fréquence inférieures à 1 Hz à 1 seconde (10 puissance -14). Il sert de référence à un peigne de fréquence, utilisé pour stabiliser deux autres lasers impliqués dans le refroidissement…

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Alignement des miroirs et vérification des niveaux de puissance d'un laser titane-saphir

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