Стабильные частотой лазерные системы для пространства: jokarus экспериментируют на звучащей ракете, успешно законченной – краеугольный камень для лазерных располагающихся измерений с самой высокой точностью и предшественником для оптических спутниковых навигационных систем

В опыте JOKARUS (германский акроним для резонатора расчески йода под невесомостью), активная оптическая ссылка частоты на базе молекулярного йода была квалифицирована в первый раз в космосе. Результаты – ответственный этап к применению оптических часов в пространстве. Такие часы требуются, среди другого, для основанных на спутнике навигационных совокупностей, каковые снабжают эти для правильного размещения. Они одинаково серьёзны для фундаментального изучения физики, таковы как обнаружение гравитационных измерения и волн поля тяготения Почвы.

Опыт показал всецело автоматизированную стабилизацию частоты удвоенного частотой расширенного диодного лазера впадины (ECDL) на 1 064 нм на молекулярном переходе в йоде. Благодаря интегрированному алгоритмам и программному обеспечению, лазерная совокупность трудилась всецело независимо. Для сравнения измерения частоты с оптической расческой частоты в отдельном FOKUS II опытов были выполнены на протяжении того же самого космического полета.

Всестороннее ноу-хау сзади компактной диодной совокупности лазераПолезный груз JOKARUS был развит и осуществлен под управлением Берлинского университета имени Гумбольдта (HU Берлин) как часть Метрологии Лазера Joint Lab.

Лаборатория, которая коллективно управляется Фердинандом-Брауном-Инштитутом (FBH) и Берлин HU, объединяет ноу-хау обоих учреждений в области диодных совокупностей лазера для применения космической техники. Квазимонолитный модуль спектроскопии был обеспечен Бременским университетом, операционная электроника прибыла из Совокупностей Menlo.Основная центральная часть лазерной совокупности – микроинтегрированный ECDL MOPA, что был развит и осуществлен FBH, с ECDL, действующим как местный генератор (главной генератор, MO) и полупроводниковый усилитель волновода горного хребта как усилитель мощности (PA). Диодный модуль лазера на 1 064 нм всецело заключен в капсулу в маленьком пакете на 125 x 75 x 22,5 мм и снабжает оптическую силу 570 мВт в linewidth лазера свободного доступа 26 кГц (FWHM, в 1 раз измерения мс).

При помощи поддержания поляризации, оптического волокна единственного метода, лазерный свет сперва разделен на два пути, смодулированные, удвоенные частотой и обработанные для Doppler-свободной спектроскопии насыщенности. Разработки разработок в JOKARUS финансируются германским Космическим Центром (Американский доллар) и основываются ранее FOKUS, переполет FOKUS, KALEXUS и миссии MAIUS.