Pound-Drever-Hall tekniği, optik kovuk'a veya buhar hücresine kilitleme yapılarak lazer frekansı sabitleme yöntemlerinden biridir. İnterferometresel gravitasyonel dalga ölçerlerin temel teknolojisini oluşturur. Bunun yanında atom fiziği ve zaman ölçüm standartlarında oldukça sık rastlanır. Pound-Drever-Hall tekniğinin (PDH) kavramsal temelleri frekans modülasyonu ile yakından alakalıdır. Birini anladığınız zaman diğerini halletmek kolay olur. PDH tekniğinin basit arka planı prensipte şudur: Lazer frekansı Fabry-Perot interferometresi yardımıyla ölçülür ardından bu ölçüm lazeri besleyerek frekans dalgalanmasını bastırır.
Lazer sabitleme
Son yıllarda Pound-Drever-Hall tekniği lazer frekans sabitlemesinin bir dayanak noktası hâline gelmiştir. Bütün lazerler belli bir seviyede frekans sapması gösterdiği için frekans sabitlemesi yüksek hassasiyet için gereklidir. Bu sabitsizliğe öncelikle lazer oyuk uzunluğunu, lazer sürücü akımını ve gerilim dalgalanmasını, atomik geçiş genişliğini değiştiren sıcaklık değişimleri, mekaniksel hatalar ve lazer kazanç dinamiği ve daha bir sürü etken neden olur. PDH kilitmesi sabit referans oyuğunun rezonans şartına denk gelmesi için lazeri aktif şekilde ayarlayarak bu probleme makul bir çözüm sunar.
PDH sabitlemesinden elde edilen nihai çizgi-genişliği bir sürü etkene bağlıdır. Sinyal tahlili nokta-ı nazarından, kilitleyen sinyal üzerindeki gürültü hiçbir zaman pozlanan limitinden daha yüksek olamaz. Bununla birlikte, bu kısıtlama lazerin oyuğu takip edebilmesi için ne kadar yakın yapıldığını gösterir. Sıkı kilitleme şartları için, çizgi-genişliği termal gürültü tarafından dayatılan limitlere kadar ulaşabilen optik oyuğun mutlak sabitliğine bağlıdır. PDH tekniğini kullanarak 40 mHz altında optik çizgi-genişlikleri kanıtlanmıştır.
Uygulama alanları
Belirgin olarak,interferometresel gravitasyonel dalga saptama alanı ciddi olarak, optiksel oyuklar tarafından sağlanan yüksek hassasiyete bağlıdır.PDH tekniği, ferdi kuantum durumlarının dar spektoskopik derinlikleri gerektiğinde de kullanılır,atom fiziği, zaman ölçüm standartları ve kuantum bilgisayarlarında olduğu gibi.
Tekniğe genel bir bakış
Bir taşıyıcı frekans ve iki yan band içeren fazı modüle edilmiş bir ışık iki aynalı oyuğun üzerine yöneltilir.Kapalı oyuktan yansıyan ışık yüksek hızlı fotodedektör kullanılarak ölçülür,
yansıyan sinyal değiştirilmemiş iki tane yan band ile birlikte bir tane fazı kaymış taşıyıcı bileşikten oluşur. Işık modülasyonu ile aynı fazda olan yerel bir osilatör ile fotodedektörün sinyali karıştırılır. Faz kayması ve filtrelemeden sonra, sonuçlanan elektronik sinyal lazer taşıyıcısı ile optiksel oyuğun rezonansa ne kadar yakın olduğu hakkında ölçü verir ve belki aktif lazer sabitlemesi için geri besleme olarak kullanılır. Geri besleme umumiyetele, hata sinyal verisini alan ve bunu lazeri geri besleyebilen optiksel oyuğun rezonansı ile kilitli kalması için gerilime dönüştüren PID denetleyicisi kullanılarak yapılır.
PDH okunan-veri fonksiyonu
PDH okunan-veri fonksiyonu bir oyuğun rezonans şartı için bir ölçü verir.Oyuğun transfer fonksiyonunun(simetrik ve çifttir) frekansa göre türevini alarak bu, frekansın bir tek fonksiyonudur ve bundan dolayı sadece lazerin çıkış frekansı ω ve oyuğun rezonans frekansı ωres arasında denksizlik olup olmadığını göstermekle kalmaz fakat ω'nın ωres 'dan daha büyük veya küçük olduğunu da gösterir.Okunan-veri fonsiyonunun sadece oyuğun içerisindeki ışığın frekansından kaynaklanan ışık şiddeti dalgalanmasına duyarlıdır ve lazerin kendisinden olan şiddet dalgalanmasına ise duyarsızdır.
Matematiksel olarak ışığın frekansı f=ω/2π elektrik alanınıyla E0eiωt temsil edilebilir.Eğer ışığın fazı βsin(ωmt) tarafından modüle edilmiş ise ortaya çıkan alan şöyledir
Bu alana üç bileşenin süperpozisyonu olarak bakılabilir. Birinci bileşen açısal frekans ω'nın elektrik alanıdır,taşıyıcı olarak bilinir ve sırasıyla ikinci ve üçüncü bileşenlere ω+ωm ve ω-ωm ise denilir.
Genelde,iki aynalı bir Fabry-Perot oyuğudan yansıyan ışık Er,oyuğun üzerine gelen ışık Ei ile müteakip transfer fonksiyonu ile bağlıdır.
burada α=ωL/c dir ve r1 ve r2 ise oyuğun 1 ve 2 nolu aynalarının ve t1 ve t2 ise aynaların .
Bu transfer fonksiyonunu fazı modüle edilmiş ışık Ei' e uygularsak yansıyan ışık Er'ı verir.[not 1]
Yansıyan ışığın gücü Pr elektrik alanın karesinin büyüklüğü Er *Er ile orantılıdır, bazı cebirsel manipülasyonlardan sonra şöyle gösterilebilir;
Burada, P0∝|E0|2Fabry-Perot oyuğunun üzerine gelen ışığın gücüdür ve χ şöyle tanımlanır;
Bu χ alakamızın nihai niceliğidir; ve ω-ωres 'ın antisimetrik bir fonksiyonudur.Pr'dan tersten modüle edilerek çıkartılabilir.Evvela, yansıyan ışık, Pr ile orantılı olan Vr gerilimi üreten fotodiyot üzerine yöneltilir. Sonra, bu gerilim V'r ı üretmek için orijinal modüle geriliminin gecikmiş faz versiyonu ile karıştırılır.
Son olarak, V′r herhangi sinüssel salınan terimleri kaldırmak için düşük geçirgen filtreye doğru gönderilir. Karışımın ve düşük geçirgen filtrenin ürettiği gerilim V' nin sadece χ'ı içeren terimlerini ihtiva ettiği bu birleşim;
Teoride(nazariyyede), χ, biri φ=0 ve diğeri φ=π/2 olmak üzere iki tersten modüle yollarının kurulmasıyla tamamen çıkartılabilir.Pratikte ise ωm' nin makul seçeneği ile χ'i neredeyse tamamen reel veya sanal yapmak mümkündür ve böylece sadece bir tersten modüle yolu zaruridir.V(ω) ile birlikte uygun seçilen φ, PDH okunan-veri sinyalidir.
Notlar
- Transfer fonksiyonu R üstsel terimlerin her birine bağımsız olarak uygulanır çünkü Fabry-Perot oyuğu . Oyuğun ışığın frekansı ω1'a cevabı aynı anda cevap veren frekansı ω2olan başka bir ışığa da kayıtsız olarak aynıdır.
Kaynakça
- Black, Eric D. (2001). "An introduction to Pound–Drever–Hall laser frequency stabilization" (). Am J Phys 69 (1): 79. doi:10.1119/1.1286663
- Drever, R. W. P., Hall, J. L., Kowalski, F. V., Hough, J., Ford, G. M., Munley, A. J. H. Ward (1983). "Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator". Appl Phys B 31 (2): 97. doi:10.1007/BF00702605
- Black, Eric. "Notes on the Pound-Drever-Hall technique" (PDF) 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. LIGO Technical Note. Retrieved 21 June 2014.
- Ghatak, Ajoy Kumar (Jul 20, 1989). Optical Electronics. New York: Cambridge University Press. p. 254. ISBN 0521306434.
- "Comments on different cavity geometries: notched horizontal, vertical midplane and spherical" (PDF). http://stablelasers.com 1 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . 1 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Stable Lasers. Retrieved 9 April 2014.
- Kessler T et al. (2014). "A sub-40-mHz-linewidth laser based on a silicon single-crystal optical cavity". Nature Photonics 6: 687–692. doi:10.1038/nphoton.2012.217.
- Abramovici A et al. (1992). "LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory". Science 256 (5055): 325–333. doi:10.1126/science.256.5055.325 12 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. PMID 17743108.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Pound Drever Hall teknigi optik kovuk a veya buhar hucresine kilitleme yapilarak lazer frekansi sabitleme yontemlerinden biridir Interferometresel gravitasyonel dalga olcerlerin temel teknolojisini olusturur Bunun yaninda atom fizigi ve zaman olcum standartlarinda oldukca sik rastlanir Pound Drever Hall tekniginin PDH kavramsal temelleri frekans modulasyonu ile yakindan alakalidir Birini anladiginiz zaman digerini halletmek kolay olur PDH tekniginin basit arka plani prensipte sudur Lazer frekansi Fabry Perot interferometresi yardimiyla olculur ardindan bu olcum lazeri besleyerek frekans dalgalanmasini bastirir Lazer sabitlemeSon yillarda Pound Drever Hall teknigi lazer frekans sabitlemesinin bir dayanak noktasi haline gelmistir Butun lazerler belli bir seviyede frekans sapmasi gosterdigi icin frekans sabitlemesi yuksek hassasiyet icin gereklidir Bu sabitsizlige oncelikle lazer oyuk uzunlugunu lazer surucu akimini ve gerilim dalgalanmasini atomik gecis genisligini degistiren sicaklik degisimleri mekaniksel hatalar ve lazer kazanc dinamigi ve daha bir suru etken neden olur PDH kilitmesi sabit referans oyugunun rezonans sartina denk gelmesi icin lazeri aktif sekilde ayarlayarak bu probleme makul bir cozum sunar PDH sabitlemesinden elde edilen nihai cizgi genisligi bir suru etkene baglidir Sinyal tahlili nokta i nazarindan kilitleyen sinyal uzerindeki gurultu hicbir zaman pozlanan limitinden daha yuksek olamaz Bununla birlikte bu kisitlama lazerin oyugu takip edebilmesi icin ne kadar yakin yapildigini gosterir Siki kilitleme sartlari icin cizgi genisligi termal gurultu tarafindan dayatilan limitlere kadar ulasabilen optik oyugun mutlak sabitligine baglidir PDH teknigini kullanarak 40 mHz altinda optik cizgi genislikleri kanitlanmistir Uygulama alanlariBelirgin olarak interferometresel gravitasyonel dalga saptama alani ciddi olarak optiksel oyuklar tarafindan saglanan yuksek hassasiyete baglidir PDH teknigi ferdi kuantum durumlarinin dar spektoskopik derinlikleri gerektiginde de kullanilir atom fizigi zaman olcum standartlari ve kuantum bilgisayarlarinda oldugu gibi Teknige genel bir bakisLazer frekansinin Fabry Perot oyuguna kilitlenmesi icin PDH servo dongusunun semasi Lazerden gelen isik faz modulatorune gonderilir ve ardindan oyuk uzerine yoneltilir Diyot lazerler icin hizli frekans veya faz modulasyonu ekstra bir elektro optik veya akusto optik modulatore gerek kalmaksizin sadece diyot akimini module ederek gerceklestirilebilir isolator PDH duzenegine dahil degildir o sadece muhtelif optiksel parcalardan yansiyan isigin lazerin icine geri yansimamasini saglar Polarize ve isigin iki yonde isleyisini ayirt etmek icin birlikte calisir 1 2 yonunde isleyen isik dogrudan gecer ve oyuga girerken 2 1 yonunde isleyen isik ise optiksel oyuktan fotosele dogru yonlendirilir Faz modulatoru osilatorden gelen sinus dalgasi ile gudulur bu yanbandlari lazer isigi uzerine bastirir PDH okunan veri fonksiyonu bolumunde de ifade edildigi gibi fotoselin sinyali karistirici ve dusuk gecirgen filtreden gecen lazerin frekansini kontrol eden aksamini geri besleyen bir hata sinyali uretmek icin tersten module edilir demodulation Bir tasiyici frekans ve iki yan band iceren fazi module edilmis bir isik iki aynali oyugun uzerine yoneltilir Kapali oyuktan yansiyan isik yuksek hizli fotodedektor kullanilarak olculur yansiyan sinyal degistirilmemis iki tane yan band ile birlikte bir tane fazi kaymis tasiyici bilesikten olusur Isik modulasyonu ile ayni fazda olan yerel bir osilator ile fotodedektorun sinyali karistirilir Faz kaymasi ve filtrelemeden sonra sonuclanan elektronik sinyal lazer tasiyicisi ile optiksel oyugun rezonansa ne kadar yakin oldugu hakkinda olcu verir ve belki aktif lazer sabitlemesi icin geri besleme olarak kullanilir Geri besleme umumiyetele hata sinyal verisini alan ve bunu lazeri geri besleyebilen optiksel oyugun rezonansi ile kilitli kalmasi icin gerilime donusturen PID denetleyicisi kullanilarak yapilir PDH okunan veri fonksiyonuPDH okunan veri fonksiyonu bir oyugun rezonans sarti icin bir olcu verir Oyugun transfer fonksiyonunun simetrik ve cifttir frekansa gore turevini alarak bu frekansin bir tek fonksiyonudur ve bundan dolayi sadece lazerin cikis frekansi w ve oyugun rezonans frekansi wres arasinda denksizlik olup olmadigini gostermekle kalmaz fakat w nin wres dan daha buyuk veya kucuk oldugunu da gosterir Okunan veri fonsiyonunun sadece oyugun icerisindeki isigin frekansindan kaynaklanan isik siddeti dalgalanmasina duyarlidir ve lazerin kendisinden olan siddet dalgalanmasina ise duyarsizdir Matematiksel olarak isigin frekansi f w 2p elektrik alaniniyla E0eiwt temsil edilebilir Eger isigin fazi bsin wmt tarafindan module edilmis ise ortaya cikan alan soyledir Ei E0ei wt bsin wmt E0eiwt 1 ibsin wmt E0eiwt 1 b2eiwmt b2e iwmt displaystyle begin aligned E text i amp E 0 e i omega t beta sin omega mathrm m t amp approx E 0 e i omega t 1 i beta sin omega mathrm m t amp E 0 e i omega t left 1 frac beta 2 e i omega mathrm m t frac beta 2 e i omega mathrm m t right end aligned Bu alana uc bilesenin superpozisyonu olarak bakilabilir Birinci bilesen acisal frekans w nin elektrik alanidir tasiyici olarak bilinir ve sirasiyla ikinci ve ucuncu bilesenlere w wm ve w wm ise denilir Genelde iki aynali bir Fabry Perot oyugudan yansiyan isik Er oyugun uzerine gelen isik Ei ile muteakip transfer fonksiyonu ile baglidir R w ErEi r1 r12 t12 r2ei2a1 r1r2ei2a displaystyle R omega frac E text r E text i frac r 1 r 1 2 t 1 2 r 2 e i2 alpha 1 r 1 r 2 e i2 alpha burada a wL c dir ve r1 ve r2 ise oyugun 1 ve 2 nolu aynalarinin ve t1 ve t2 ise aynalarin Bu transfer fonksiyonunu fazi module edilmis isik Ei e uygularsak yansiyan isik Er i verir not 1 Er E0 R w eiwt R w wm b2ei w wm t R w wm b2ei w wm t displaystyle E text r E 0 left R omega e i omega t R omega omega mathrm m frac beta 2 e i omega omega mathrm m t R omega omega mathrm m frac beta 2 e i omega omega mathrm m t right Yansiyan isigin gucu Pr elektrik alanin karesinin buyuklugu Er Er ile orantilidir bazi cebirsel manipulasyonlardan sonra soyle gosterilebilir Pr P0 R w 2 P0b24 R w wm 2 R w wm 2 P0b Re x w cos wmt Im x w sin wmt terms in 2wm displaystyle begin aligned P text r amp P 0 left R omega right 2 P 0 frac beta 2 4 Big left R omega omega mathrm m right 2 left R omega omega mathrm m right 2 Big amp P 0 beta Big textrm Re chi omega cos omega mathrm m t textrm Im chi omega sin omega mathrm m t Big text terms in 2 omega mathrm m end aligned Burada P0 E0 2Fabry Perot oyugunun uzerine gelen isigin gucudur ve x soyle tanimlanir x w R w R w wm R w R w wm displaystyle chi omega R omega R omega omega mathrm m R omega R omega omega mathrm m Bu x alakamizin nihai niceligidir ve w wres in antisimetrik bir fonksiyonudur Pr dan tersten module edilerek cikartilabilir Evvela yansiyan isik Pr ile orantili olan Vr gerilimi ureten fotodiyot uzerine yoneltilir Sonra bu gerilim V r i uretmek icin orijinal module geriliminin gecikmis faz versiyonu ile karistirilir Vr Vrcos wmt f Prcos wmt f displaystyle begin aligned V text r amp V text r cos omega mathrm m t varphi propto P text r cos omega mathrm m t varphi end aligned Son olarak V r herhangi sinussel salinan terimleri kaldirmak icin dusuk gecirgen filtreye dogru gonderilir Karisimin ve dusuk gecirgen filtrenin urettigi gerilim V nin sadece x i iceren terimlerini ihtiva ettigi bu birlesim V w Re x w cos f Im x w sin f displaystyle V omega propto textrm Re chi omega cos varphi textrm Im chi omega sin varphi Teoride nazariyyede x biri f 0 ve digeri f p 2 olmak uzere iki tersten module yollarinin kurulmasiyla tamamen cikartilabilir Pratikte ise wm nin makul secenegi ile x i neredeyse tamamen reel veya sanal yapmak mumkundur ve boylece sadece bir tersten module yolu zaruridir V w ile birlikte uygun secilen f PDH okunan veri sinyalidir NotlarTransfer fonksiyonu R ustsel terimlerin her birine bagimsiz olarak uygulanir cunku Fabry Perot oyugu Oyugun isigin frekansi w1 a cevabi ayni anda cevap veren frekansi w2olan baska bir isiga da kayitsiz olarak aynidir KaynakcaBlack Eric D 2001 An introduction to Pound Drever Hall laser frequency stabilization Am J Phys 69 1 79 doi 10 1119 1 1286663 Drever R W P Hall J L Kowalski F V Hough J Ford G M Munley A J H Ward 1983 Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator Appl Phys B 31 2 97 doi 10 1007 BF00702605 Black Eric Notes on the Pound Drever Hall technique PDF 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde LIGO Technical Note Retrieved 21 June 2014 Ghatak Ajoy Kumar Jul 20 1989 Optical Electronics New York Cambridge University Press p 254 ISBN 0521306434 Comments on different cavity geometries notched horizontal vertical midplane and spherical PDF http stablelasers com 1 Aralik 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1 Aralik 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Stable Lasers Retrieved 9 April 2014 Kessler T et al 2014 A sub 40 mHz linewidth laser based on a silicon single crystal optical cavity Nature Photonics 6 687 692 doi 10 1038 nphoton 2012 217 Abramovici A et al 1992 LIGO The Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory Science 256 5055 325 333 doi 10 1126 science 256 5055 325 12 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde PMID 17743108