Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2012, том 42, номер 11, страницы 1045–1050 (Mi qe14616)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Усовершенствованные кольцевые лазеры — новый измерительный инструмент для наук о Земле

К. У. Шрайберa, Т. Клюгельb, Ж.-П. Уэллсc, Д. Холдауэйc, А. Гебауэрa, А. А. Великосельцевd

a Forschungseinrichtung Satellitengeodaesie, Technische Universitaet Muenchen, Geodaetisches Observatorium Wettzell, Germany
b Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie, Geodaetisches Observatorium Wettzell, Germany
c Department of Physics and Astronomy, University of Canterbury, New Zealand
d Санкт-Петербургский электротехнический университет
Список литературы:
Аннотация: Обсуждается прогресс в технологии создания больших кольцевых лазеров, приведший к увеличению чувствительности к инструментальному вращению в три раза, до δΩ = 1.2 × 10-11 рад·с-1·Гц-1/2, что делает область изменения угловой скорости вращении Земли ΔΩ/Ω ≈ 10-9 доступной для измерений датчиком локального вращения. Наши исследования показали, что наибольший вклад в наблюдаемое отклонение рабочих характеристик датчика от расчетного предела, обусловленного дробовыми шумами, вносит микросейсмическая фоновая активность Земли. Нами была улучшена стабильность датчика, включая коррекцию дрейфовых эффектов, обусловленных "старением" газа в лазере, фиксацию нестабильностей масштабного коэффициента, вызванных вариациями атмосферного давления, и минимизацию вариаций температуры, связанных с соответствующими адиабатическими расширением и сжатием воздуха в непосредственной близости от устройства. Для этого мы использовали стабилизирующий давление сосуд размером чуть больше, чем кольцевой лазер, который охватывает все устройство. За счет непрерывного мониторинга оптической частоты в резонаторе кольцевого лазера и стабилизации масштабного коэффициента в замкнутой петлевой системе с сосудом, стабилизирующим давление, стало возможным расширение диапазона стабильности датчика от краткосрочной (1 — 3 дня) до хорошей среднесрочной (более 40 дней) стабильности и, возможно, даже далеко за эти рамки. Расширение диапазона стабильности открывает доступ к исследованию геофизических сигналов на существенно более низких частотах, чем наблюдались ранее при использовании кольцевых лазеров.
Ключевые слова: кольцевой лазер, стабилизация оптической частоты, вращение Земли, космическая геодезия.
Поступила в редакцию: 25.02.2011
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2012, Volume 42, Issue 11, Pages 1045–1050
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2012v042n11ABEH014616
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 42.60.Da, 42.62.Eh, 91.10.Nj, 91.10.P-


Образец цитирования: К. У. Шрайбер, Т. Клюгель, Ж.-П. Уэллс, Д. Холдауэй, А. Гебауэр, А. А. Великосельцев, “Усовершенствованные кольцевые лазеры — новый измерительный инструмент для наук о Земле”, Квантовая электроника, 42:11 (2012), 1045–1050 [Quantum Electron., 42:11 (2012), 1045–1050]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe14616
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v42/i11/p1045
  • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024