JPH0614571B2 - Optical frequency stabilizer - Google Patents
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は光通信、光計測その他の光源に利用する。特
に、光吸収セルを用いて光源の発振周波数を安定化する
光周波数安定化装置に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention is used for optical communication, optical measurement, and other light sources. In particular, the present invention relates to an optical frequency stabilization device that stabilizes the oscillation frequency of a light source using a light absorption cell.
本発明は、光吸収セルを用いた光周波数安定化装置にお
いて、 光吸収セルに封入される分子気体として複数種の気体を
用いることにより、 安定化可能な光周波数の数を増加させるものである。The present invention is to increase the number of light frequencies that can be stabilized by using plural kinds of gases as the molecular gas sealed in the light absorption cell in the optical frequency stabilizer using the light absorption cell. .
半導体レーザの発振周波数を安定化するために、従来か
ら、光吸収セルを用いた光周波数安定化装置が用いられ
ている。このような光周波数安定化装置は、光吸収セル
の内部に封入された分子気体の吸収線を周波数の基準と
して利用するものである。すなわち、半導体レーザの出
力光を光吸収セルに入射し、この光吸収セルを透過した
光の強度変化にしたがって半導体レーザの注入電流を制
御する。これにより、半導体レーザの発振周波数を分子
気体の吸収線に一致させることができる。In order to stabilize the oscillation frequency of a semiconductor laser, an optical frequency stabilizing device using a light absorbing cell has been conventionally used. Such an optical frequency stabilization device uses the absorption line of the molecular gas sealed inside the light absorption cell as a frequency reference. That is, the output light of the semiconductor laser is made incident on the light absorption cell, and the injection current of the semiconductor laser is controlled according to the intensity change of the light transmitted through the light absorption cell. Thereby, the oscillation frequency of the semiconductor laser can be matched with the absorption line of the molecular gas.
光吸収セルに封入される分子気体としては、例えばアン
モニアNH3が知られている。NH3は1.55μm帯の波
長で比較的強い吸収線を示し、特にコヒーレント光通信
における基準光の波長安定化に利用できる。For example, ammonia NH 3 is known as a molecular gas sealed in the light absorption cell. NH 3 exhibits a relatively strong absorption line at a wavelength of 1.55 μm band, and can be used especially for wavelength stabilization of the reference light in coherent optical communication.
また、松本と藤瀬は、「1.53μmDFB半導体レーザの
周波数安定化」、昭和63年電子情報通信学会春季全国大
会予稿集、論文番号C-394において、二種類のアンモニ
ア14NH3、15NH3の混合気体が封入された光吸収セ
ルを提案している。In addition, Matsumoto Metropolitan Fujise is, "Frequency stabilization of 1.53μmDFB semiconductor laser", 1988, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Spring National Meeting Proceedings, in Paper No. C-394, of the two types of ammonia 14 NH 3, 15 NH 3 A light absorption cell in which a mixed gas is enclosed is proposed.
しかし、従来の光周波数安定化装置は、一種類の分子気
体の吸収線しか利用していないため、安定化できる周波
数が限られていた。However, the conventional optical frequency stabilizer uses only the absorption line of one kind of molecular gas, and thus the frequency that can be stabilized is limited.
また、二種類のアンモニアを用いた場合でも、その使用
できる吸収線の本数は限られている。Even when two kinds of ammonia are used, the number of absorption lines that can be used is limited.
本発明は、以上の欠点を解決し、多数の周波数で光源の
発振周波数を安定化できる光周波数安定化装置を提供す
ることを目的とする。It is an object of the present invention to solve the above-mentioned drawbacks and to provide an optical frequency stabilizing device capable of stabilizing the oscillation frequency of a light source at a large number of frequencies.
本発明の光周波数安定化装置は、周波数の基準として、 アンモニア NH3、15NH3、 アセチレン C2H2、13C2H2、 シアン化水素 HCN、H13CN、 HC15Nおよび13C15N のうちの少なくとも二つの気体の吸収線を用いることを
特徴とする。The optical frequency stabilizer of the present invention uses ammonia NH 3 , 15 NH 3 , acetylene C 2 H 2 , 13 C 2 H 2 , hydrogen cyanide HCN, H 13 CN, HC 15 N and 13 C 15 N as a frequency reference. It is characterized by using absorption lines of at least two of the gases.
ただし、アンモニアのみの組合せ、すなわちNH3と15
NH3の組合せは除く。However, a combination of only ammonia, that is, NH 3 and 15
The combination of NH 3 is excluded.
ここで、「C」、「N」の左肩の数字は原子量を表し、
数字が付記されていないものはそれぞれ「12C」、「14
N」を表す。Here, the numbers on the left shoulders of "C" and "N" represent atomic weights,
Those without numbers are " 12 C" and " 14 " respectively.
N ".
すなわち、光吸収セルの構造が、上記の8種類の気体の
うち少なくとも二つの分子気体が封入された構造である
ことを特徴とする。That is, the structure of the light absorption cell is characterized in that at least two molecular gases of the above eight kinds of gas are enclosed.
これらの分子気体は、混合されて封入されてもよく、複
数のセルに別々に封入されていてもよい。These molecular gases may be mixed and sealed, or may be separately sealed in a plurality of cells.
複数の分子気体を用いることにより、利用できる吸収線
の本数が増加し、多数の周波数で光源、特に半導体レー
ザの発振周波数を安定化できる。By using a plurality of molecular gases, the number of available absorption lines is increased, and the oscillation frequency of the light source, especially the semiconductor laser, can be stabilized at a large number of frequencies.
すなわち、ひとつの光吸収セルを用いて、光源の発振周
波数を多数の周波数基準のいずれかに安定化できる。こ
のため、例えば光周波数多重伝送の光源を安定化する場
合に、それぞれの光源がどの周波数基準に安定化させる
かを別に設定する必要はあるが、同一の光吸収セルを用
いて各光源を安定化することができる。この場合、部品
が共通化されるので、装置の保守管理が容易になる。That is, the oscillation frequency of the light source can be stabilized to any of a number of frequency references by using one light absorption cell. For this reason, for example, when stabilizing a light source for optical frequency multiplex transmission, it is necessary to separately set to which frequency standard each light source is to be stabilized, but the same light absorbing cell is used to stabilize each light source. Can be converted. In this case, since the parts are shared, maintenance and management of the device becomes easy.
第1図は本発明第一実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図を示す。FIG. 1 shows a block diagram of an optical frequency stabilizer according to a first embodiment of the present invention.
この光周波数安定化装置は半導体レーザ1の発振周波数
を安定化するための装置であり、この半導体レーザ1の
出力光が入射される光吸収セル3と、この光吸収セル3
を透過した光を受光する受光器4とを備え、さらに、受
光器4の出力に基づいて半導体レーザ1の発振周波数を
制御する制御手段として、PSD(Phase Sensitive detect
or)5および制御回路6を備える。The optical frequency stabilizing device is a device for stabilizing the oscillation frequency of the semiconductor laser 1, and includes a light absorbing cell 3 to which the output light of the semiconductor laser 1 is incident, and the light absorbing cell 3.
And a light receiver 4 for receiving the light transmitted through the light source. Further, as a control means for controlling the oscillation frequency of the semiconductor laser 1 based on the output of the light receiver 4, a PSD (Phase Sensitive detect)
or) 5 and the control circuit 6.
半導体レーザ1の出力は、半透鏡2により分岐され、そ
の一方が安定化された出力光として取り出され、その他
方が光吸収セル3に入射する。また、半導体レーザ1の
出力光を周波数変調または位相変調するために発振器7
を備え、この発振器7の出力を制御回路6の出力と加算
して半導体レーザ1に供給する加算器8を備える。発振
器7の出力はまた、PSD5に供給される。The output of the semiconductor laser 1 is branched by the semi-transparent mirror 2, one of which is extracted as stabilized output light, and the other is incident on the light absorption cell 3. In addition, an oscillator 7 is provided for frequency-modulating or phase-modulating the output light of the semiconductor laser 1.
And an adder 8 for adding the output of the oscillator 7 to the output of the control circuit 6 and supplying it to the semiconductor laser 1. The output of oscillator 7 is also fed to PSD 5.
この構造は従来から用いられているものと同等である
が、本装置は光吸収セル3の構造が従来からのものと異
なる。すなわち、本実施例の特徴とするところは、光吸
収セル3が、 アンモニア NH3、15NH3、 アセチレン C2H2、13C2H2、 シアン化水素 HCN、H13CN、 HC15N、13C15N からなる群より選択された少なくとも二つの分子気体が
封入された構造であることにある。これらの分子気体
は、混合して光吸収セル3に封入される。Although this structure is equivalent to that conventionally used, the present device is different from the conventional one in the structure of the light absorption cell 3. That is, the feature of the present embodiment is that the light absorption cell 3 includes ammonia NH 3 , 15 NH 3 , acetylene C 2 H 2 , 13 C 2 H 2 , hydrogen cyanide HCN, H 13 CN, HC 15 N, 13 It has a structure in which at least two molecular gases selected from the group consisting of C 15 N are enclosed. These molecular gases are mixed and enclosed in the light absorption cell 3.
上述した8種類の分子気体により得られる1.55μm帯の
吸収波長、その間隔、吸収率およびその吸収を生じさせ
る気体の種類を表に示す。この表は、長さ50cm、圧力10
Torrの個々の分子気体により得られる吸収率が10%以上
の吸収線を示す。この表にはさらに、「吸収強さ」とし
て、吸収率が20%以上のものを「S」、吸収率が40%以
上のものを「VS」で示す。The table shows the absorption wavelengths in the 1.55 μm band obtained by the above-mentioned eight kinds of molecular gases, their intervals, the absorptance, and the kinds of gases that cause the absorption. This table is 50 cm long and pressure 10
The absorption line obtained by the individual molecular gas of Torr shows an absorption line of 10% or more. Further, in this table, as the "absorption strength", "S" indicates an absorption rate of 20% or more and "VS" indicates an absorption rate of 40% or more.
表に示したように、8種類の分子気体を選択して組み合
わせることにより、一本の光吸収セルで多数の吸収線が
得られ、これらの吸収線のいずれかに半導体レーザ1の
発振周波数を一致させることができる。 As shown in the table, by selecting and combining eight kinds of molecular gases, a large number of absorption lines can be obtained in one light absorption cell, and the oscillation frequency of the semiconductor laser 1 can be set in any one of these absorption lines. Can be matched.
ここで、この受光器4の出力に基づいて半導体レーザ1
の発振周波数を制御する方法について説明する。Here, based on the output of the light receiver 4, the semiconductor laser 1
A method of controlling the oscillation frequency of will be described.
このためには、まず、半導体レーザ1の発振周波数を発
振器7からの周波数fの信号により周波数変調する。こ
のときPSD5には、発振器7から周波数fまたは3fの
信号を供給する。この信号により、PSD5は受光器4の
出力を同期検波する。For this purpose, first, the oscillation frequency of the semiconductor laser 1 is frequency-modulated by the signal of the frequency f from the oscillator 7. At this time, a signal of frequency f or 3f is supplied from the oscillator 7 to the PSD 5. With this signal, the PSD 5 synchronously detects the output of the light receiver 4.
第2図に受光器4またはPSD5の出力波形を示す。この
図において、(a)は受光器4の出力波形、(b)は周波数f
で同期検波した場合のPSD5の出力波形、(c)は周波数3
fで同期検波した場合のPSD5の出力波形をそれぞれ示
す。制御回路6は、PSD5の出力が第4図(b)、(c)に×
印で示したロックポイントに一致するように、半導体レ
ーザ1の発振周波数を制御する。この制御は、半導体レ
ーザ1の注入電流を制御することにより行われる。FIG. 2 shows the output waveform of the light receiver 4 or PSD 5. In this figure, (a) is the output waveform of the light receiver 4, and (b) is the frequency f.
Output waveform of PSD5 when synchronous detection is performed with, (c) is frequency 3
Output waveforms of the PSD 5 when synchronous detection is performed at f are shown respectively. The control circuit 6 outputs the PSD 5 as shown in FIGS. 4 (b) and 4 (c).
The oscillation frequency of the semiconductor laser 1 is controlled so as to match the lock point indicated by the mark. This control is performed by controlling the injection current of the semiconductor laser 1.
ロックポイントは吸収の中心とすることが一般的である
が、中心からずらすこともできる。The lock point is generally the center of absorption, but it can also be offset from the center.
第3図は本発明第二実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構造図である。FIG. 3 is a block structure diagram of an optical frequency stabilizer according to a second embodiment of the present invention.
この実施例は、半導体レーザ1を直接変調するのではな
く、出力光を変調することが第一実施例および第二実施
例と異なる。すなわち、半導体レーザ1の出力光は、半
透鏡2により分岐された後に、変調器9により周波数変
調または位相変調が施される。変調器9には発振器7か
ら周波数fの信号が供給され、制御回路6の出力はその
まま半導体レーザ1に供給される。その他の構成は第1
図に示した装置と同等であり、光吸収セル3には、上述
した8種類の分子気体のうち少なくとも二つの分子気体
が封入されている。This embodiment differs from the first and second embodiments in that the output light is modulated instead of directly modulating the semiconductor laser 1. That is, the output light of the semiconductor laser 1 is branched by the semi-transparent mirror 2 and then frequency-modulated or phase-modulated by the modulator 9. A signal of frequency f is supplied from the oscillator 7 to the modulator 9, and the output of the control circuit 6 is supplied to the semiconductor laser 1 as it is. Other configurations are first
It is equivalent to the device shown in the figure, and the light absorption cell 3 is filled with at least two molecular gases of the above-mentioned eight kinds of molecular gases.
第4図は受光器4またはPSD5の出力波形を示し、(a)は
受光器4の出力波形、(b)は周波数fで同期検波した場
合のPSD5の出力波形、(c)は周波数3fで同期検波した
場合のPSD5の出力波形をそれぞれ示す。FIG. 4 shows the output waveform of the photo detector 4 or PSD 5, (a) is the output waveform of the photo detector 4, (b) is the output waveform of PSD5 when synchronously detected at frequency f, and (c) is the frequency 3f. The output waveforms of PSD5 in the case of synchronous detection are shown respectively.
半導体レーザ1の出力光を変調する場合には、原理的に
強度変調は生じない(現実にはわずかな強度変調成分が
生じるが、これは無視できる)。このため、周波数fで
同期検波してもPSD5の出力にオフセットが生じること
はなく、光強度変動により周波数変動が生じることを防
止できる。When modulating the output light of the semiconductor laser 1, intensity modulation does not occur in principle (in reality, a slight intensity modulation component is generated, but this can be ignored). Therefore, even if synchronous detection is performed at the frequency f, the output of the PSD 5 does not cause an offset, and it is possible to prevent the frequency variation from occurring due to the light intensity variation.
また、この実施例では分岐された光を変調する例を示し
たが、分岐される前の光を変調することもできる。Further, although an example in which the branched light is modulated is shown in this embodiment, the light before being branched may be modulated.
以上の実施例では複数の分子気体を混合して一つの光吸
収セル3に封入する場合の例を説明したが、これらの分
子気体を別々のセルに封入して利用することもできる。
その実施例について以下に説明する。以下の実施例で
は、PSD、発振器、変調器および加算器を省略して示す
が、いずれの実施例でも、第一実施例または第二実施例
のいずれかに示した方法により半導体レーザの発振周波
数を制御する。In the above embodiment, an example in which a plurality of molecular gases are mixed and sealed in one light absorption cell 3 has been described, but these molecular gases may be sealed in separate cells for use.
An example thereof will be described below. In the following examples, the PSD, the oscillator, the modulator and the adder are omitted, but in any of the examples, the oscillation frequency of the semiconductor laser is obtained by the method shown in either the first example or the second example. To control.
第5図は本発明第三実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図である。FIG. 5 is a block diagram of an optical frequency stabilizer according to a third embodiment of the present invention.
この実施例は、光吸収セルの構造が第一実施例および第
二実施例と異なる。すなわち、光吸収セル3′は複数
(この実施例では3つ)のセル3-1、3-2および3-3を含
み、分子気体は、この複数のセル3-1、3-2および3-3に
別々に封入されている。第2図に示した例では、セル3-
1にはNH3が封入され、3-2には13C2H2とC2H2との
混合気体が封入され、セル3-3にはHC15Nが封入され
ている。This embodiment differs from the first and second embodiments in the structure of the light absorption cell. That is, the light absorption cell 3'includes a plurality (three in this embodiment) of cells 3-1, 3-2, and 3-3, and the molecular gas contains a plurality of cells 3-1, 3-2, and 3-3. -3 separately enclosed. In the example shown in FIG. 2, cell 3-
1 is filled with NH 3 , 3-2 is filled with a mixed gas of 13 C 2 H 2 and C 2 H 2, and cell 3-3 is filled with HC 15 N.
セル3-1、3-2および3-3は、光吸収セル3′の内部に仕
切りを設けることにより形成される。セル3-1、3-2およ
び3-3は、それぞれ異なる分子気体を単独でまたは混合
して封入されることが望ましいが、全体として二種類以
上の分子気体が封入されていればよい。The cells 3-1, 3-2 and 3-3 are formed by providing a partition inside the light absorbing cell 3 '. The cells 3-1, 3-2 and 3-3 are preferably filled with different molecular gases individually or as a mixture, but two or more kinds of molecular gases may be filled as a whole.
この実施例の場合にも、第一実施例および第二実施例と
同様に一本の光吸収セル3′で多数の吸収線が得られ、
これらの吸収線のいずれかに半導体レーザ1の発振周波
数を一致させることができる。Also in the case of this embodiment, as in the first and second embodiments, a large number of absorption lines can be obtained with one light absorbing cell 3 '.
The oscillation frequency of the semiconductor laser 1 can be matched with any of these absorption lines.
第6図は本発明第四実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図である。FIG. 6 is a block diagram of an optical frequency stabilizer according to a fourth embodiment of the present invention.
この実施例は、セル3-1、3-2、3-3として別々の光吸収
セルを用いたことが第二実施例と異なる。This example differs from the second example in that separate light absorbing cells are used as the cells 3-1, 3-2 and 3-3.
第7図は本発明第五実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図である。FIG. 7 is a block diagram of an optical frequency stabilizer according to a fifth embodiment of the present invention.
この実施例では、異なる分子気体がそれぞれ封入された
セル3-4〜3-7を選択して使用することが前述の実施例と
異なる。This example is different from the above examples in that cells 3-4 to 3-7 in which different molecular gases are enclosed are selected and used.
すなわわち、半透鏡2と受光器4との間に光切換器10、
11が配置され、これらの光切換器10、11は三つの光路の
いずれかを選択する。第一の光路上にはセル3-4が配置
され、第二の光路上にはセル3-5が配置され、第三の光
路上にはセル3-6および3-7が配置される。That is, between the semi-transparent mirror 2 and the light receiver 4, an optical switch 10,
11 are arranged, and these optical switches 10, 11 select any one of the three optical paths. The cell 3-4 is arranged on the first optical path, the cell 3-5 is arranged on the second optical path, and the cells 3-6 and 3-7 are arranged on the third optical path.
セル3-4〜3-7は、第四実施例と同様に、それぞれ異なる
分子気体が単独でまたは混合して封入されている。ま
た、光切換器10、11により選択される毎に異なる分子気
体が選択される。この選択された分子気体の吸収線によ
り、半導体レーザ1の発振周波数が安定化される。Similar to the fourth embodiment, the cells 3-4 to 3-7 are filled with different molecular gases individually or in a mixture. In addition, a different molecular gas is selected each time the light switch 10 or 11 is selected. The oscillation frequency of the semiconductor laser 1 is stabilized by the absorption line of the selected molecular gas.
この実施例では光路の切換えによりセルを選択する例を
示したが、光路を固定し、この光路にセルを選択的に挿
入する構成としても本発明を同様に実施できる。また、
光切換器10、11に代えて光分波器および光合波器を用い
ることもできる。In this embodiment, an example in which a cell is selected by switching the optical path has been shown, but the present invention can be similarly implemented with a configuration in which the optical path is fixed and cells are selectively inserted in this optical path. Also,
An optical demultiplexer and an optical multiplexer can be used instead of the optical switchers 10 and 11.
以上の実施例では一個の半導体レーザの発振周波数を安
定化する場合を説明したが、複数の半導体レーザからの
それぞれの出力光を切り換えて共通の光吸収セルに入射
することにより、これらの半導体レーザの発振周波数を
それぞれ安定化することもできる。In the above embodiments, the case where the oscillation frequency of one semiconductor laser is stabilized has been described. However, by switching the respective output lights from a plurality of semiconductor lasers and making them incident on a common light absorption cell, these semiconductor lasers are It is also possible to stabilize the oscillation frequency of each.
以上説明したように、本発明の光周波数安定化装置は、
1.55μmの波長帯に多数の吸収線をもつ気体分子を用
い、その吸収線のいずれかに半導体レーザの発振周波数
を一致させる。これにより、半導体レーザの発振周波数
を単一モード光ファイバに固有な種々の周波数で安定化
できる効果がある。As described above, the optical frequency stabilizer of the present invention is
A gas molecule having a large number of absorption lines in the wavelength band of 1.55 μm is used, and the oscillation frequency of the semiconductor laser is made to match one of the absorption lines. As a result, there is an effect that the oscillation frequency of the semiconductor laser can be stabilized at various frequencies unique to the single mode optical fiber.
本発明は、コヒーレント光通信だけでなく、光計測その
他の一定波長のコヒーレント光を使用する分野に用いて
大きな効果がある。INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention has a great effect not only in coherent optical communication, but also in the field of using coherent light with a constant wavelength such as optical measurement.
第1図は本発明第一実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図。 第2図は光周波数安定化装置の各部の信号波形を示す
図。 第3図は本発明第二実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図。 第4図は光周波数安定化装置の各部の信号波形を示す
図。 第5図は本発明第三実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図。 第6図は本発明第四実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図。 第7図は本発明第五実施例光周波数安定化装置のブロッ
ク構成図。 1……半導体レーザ、2……半透鏡、3、3′……光吸
収セル、3-1〜3-7……セル、4……受光器、5……PS
D、6……制御回路、7……発振器、8……加算器、9
……変調器、10、11……光切換器。FIG. 1 is a block configuration diagram of an optical frequency stabilizer according to a first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a diagram showing a signal waveform of each part of the optical frequency stabilizer. FIG. 3 is a block configuration diagram of an optical frequency stabilizer according to a second embodiment of the present invention. FIG. 4 is a diagram showing a signal waveform of each part of the optical frequency stabilizer. FIG. 5 is a block configuration diagram of an optical frequency stabilizer according to a third embodiment of the present invention. FIG. 6 is a block configuration diagram of an optical frequency stabilizer according to a fourth embodiment of the present invention. FIG. 7 is a block diagram of an optical frequency stabilizing device according to a fifth embodiment of the present invention. 1 ... semiconductor laser, 2 ... semi-transparent mirror, 3,3 '... light absorbing cell, 3-1 to 3-7 ... cell, 4 ... photoreceiver, 5 ... PS
D, 6 ... Control circuit, 7 ... Oscillator, 8 ... Adder, 9
...... Modulator, 10, 11 ...... Optical switch.
Claims (3)
御する制御手段と を備えた光周波数安定化装置において、 上記光吸収セルは、 NH3、15NH3、 C2H2、13C2H2、 HCN、H13CN、HC15NおよびH13C15Nからなる
群より選択された少なくとも二つの分子気体が封入され
た構造である ことを特徴とする光周波数安定化装置。 ただしNH3と15NH3のみの組合せは除く。1. A light absorbing cell on which output light of a light source is incident, a light receiver for receiving light transmitted through the light absorbing cell, and control for controlling an oscillation frequency of the light source based on an output of the light receiver. And a light absorbing cell, wherein the light absorbing cell comprises NH 3 , 15 NH 3 , C 2 H 2 , 13 C 2 H 2 , HCN, H 13 CN, HC 15 N and H 13 C 15 An optical frequency stabilizer having a structure in which at least two molecular gases selected from the group consisting of N are enclosed. However, the combination of only NH 3 and 15 NH 3 is excluded.
入された請求項1記載の光周波数安定化装置。2. The optical frequency stabilizer according to claim 1, wherein at least two molecular gases are mixed and enclosed.
入された 請求項1記載の光周波数安定化装置。3. The optical frequency stabilizer according to claim 1, wherein the light absorption cell includes a plurality of cells, and at least two molecular gases are separately enclosed in the plurality of cells.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1037909A JPH0614571B2 (en) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | Optical frequency stabilizer |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1037909A JPH0614571B2 (en) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | Optical frequency stabilizer |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02216880A JPH02216880A (en) | 1990-08-29 |
| JPH0614571B2 true JPH0614571B2 (en) | 1994-02-23 |
Family
ID=12510671
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1037909A Expired - Lifetime JPH0614571B2 (en) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | Optical frequency stabilizer |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0614571B2 (en) |
Families Citing this family (2)
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|---|---|---|---|---|
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| JPS6130088A (en) * | 1984-07-23 | 1986-02-12 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Semiconductor laser device |
-
1989
- 1989-02-16 JP JP1037909A patent/JPH0614571B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH02216880A (en) | 1990-08-29 |
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