JPS62257776A - ルビジウム原子発振器 - Google Patents
ルビジウム原子発振器Info
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- JPS62257776A JPS62257776A JP10032986A JP10032986A JPS62257776A JP S62257776 A JPS62257776 A JP S62257776A JP 10032986 A JP10032986 A JP 10032986A JP 10032986 A JP10032986 A JP 10032986A JP S62257776 A JPS62257776 A JP S62257776A
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- Japan
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- rubidium
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- semiconductor light
- emission
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Links
- 229910052701 rubidium Inorganic materials 0.000 title claims description 24
- IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N rubidium atom Chemical compound [Rb] IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 24
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 9
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract description 5
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- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S5/00—Semiconductor lasers
- H01S5/06—Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
- H01S5/068—Stabilisation of laser output parameters
- H01S5/0683—Stabilisation of laser output parameters by monitoring the optical output parameters
- H01S5/0687—Stabilising the frequency of the laser
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Lasers (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は原子発振器に関し、特に光ボンピング法を用い
たルビジウム原子発振器<4するものである。
たルビジウム原子発振器<4するものである。
従来の技術
従来、この種のルビジウム原子発振器は第2図に示すよ
うに、ルビジウムランプ11と、フィルタセル3と、゛
空洞共振キャビティ4と、その中にあるルビジウムガス
セル5と、太陽電池7と、ケース6とからなる光マイク
ロ波ユニットを有し、ルビジウムランプ11はヒータ1
8および温度制御器19によシ、またその他の部分は別
のヒータ8および温度制御器9によって夫々一定の温度
に保たれていた。
うに、ルビジウムランプ11と、フィルタセル3と、゛
空洞共振キャビティ4と、その中にあるルビジウムガス
セル5と、太陽電池7と、ケース6とからなる光マイク
ロ波ユニットを有し、ルビジウムランプ11はヒータ1
8および温度制御器19によシ、またその他の部分は別
のヒータ8および温度制御器9によって夫々一定の温度
に保たれていた。
すなわち、この光マイクロ波ユニットはルビジウムガス
セル3内のルヒジウムエ坏ルギー状態を励起するために
元ポツピング法を用いており、ルビジウムランプ11は
十分なスペクトル強度を得るために約100℃に、その
他の部分は約60℃の一定値として安定化を図っていた
。
セル3内のルヒジウムエ坏ルギー状態を励起するために
元ポツピング法を用いており、ルビジウムランプ11は
十分なスペクトル強度を得るために約100℃に、その
他の部分は約60℃の一定値として安定化を図っていた
。
したがってルビジウムランプ11のKf)JAの部分は
断熱fEをよくするため大形と/2ジ、鷲だルビジウム
ランプ11自体も馬匹のためルビジウム金属とガラス球
のガラスとが反応して例えば約3年程度の短寿命になる
という欠点がめった。
断熱fEをよくするため大形と/2ジ、鷲だルビジウム
ランプ11自体も馬匹のためルビジウム金属とガラス球
のガラスとが反応して例えば約3年程度の短寿命になる
という欠点がめった。
(例えば、ルビジクム周波数標準器、技術資料。
日本道気株式会社)
発明が解決しようとする問題点
本発明の目的は、上記の欠点、すなわちルビジウムラン
プの温度が高く、シたがって断熱性を良くするためにそ
の構造が大きなものとなシ、さらにランプ自身の寿命も
高温でルビジウム金属とガラスが反応するために短いも
のとなるという問題点を解決したルビジウム原子発振器
を提供することにおる。
プの温度が高く、シたがって断熱性を良くするためにそ
の構造が大きなものとなシ、さらにランプ自身の寿命も
高温でルビジウム金属とガラスが反応するために短いも
のとなるという問題点を解決したルビジウム原子発振器
を提供することにおる。
問題点を解決するだめの手段
本発明は上述の問題点を解決するために、半導体発光素
子と、フィルタセルと、空洞共振キャビティと、その中
にあるルビジウムガスセルと、太陽電池と、ヒータおよ
び温度制御器と、半導体発光素子へ印加する電圧を制御
する発光電圧制御器とからなる光マイクロ波ユニットを
有する構成を採用するものでおる。
子と、フィルタセルと、空洞共振キャビティと、その中
にあるルビジウムガスセルと、太陽電池と、ヒータおよ
び温度制御器と、半導体発光素子へ印加する電圧を制御
する発光電圧制御器とからなる光マイクロ波ユニットを
有する構成を採用するものでおる。
作用
本発明は上述のように構成したので、ヒータおよび温度
制御器は、半導体発光素子と、フィルタセルと、空洞共
振キャビティと、太陽電池とが納められるケース全体を
一体として一定温度に温度制御し、発光電圧制御器は太
陽電池の出力を用いて半導体発光素子の電圧を可変する
ことによって、発光状態を安定化させる。なお光ボンピ
ング法を用いてマイクロ波の周波数を安定化させる動作
については従来と変らない。
制御器は、半導体発光素子と、フィルタセルと、空洞共
振キャビティと、太陽電池とが納められるケース全体を
一体として一定温度に温度制御し、発光電圧制御器は太
陽電池の出力を用いて半導体発光素子の電圧を可変する
ことによって、発光状態を安定化させる。なお光ボンピ
ング法を用いてマイクロ波の周波数を安定化させる動作
については従来と変らない。
実施例
次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。
本発明の一実施例を構成図で示す第1図を参照すると、
本発明のルビジウム原子発振器の光マイ゛クロ波ユニッ
トは、半導体発光素子1と、フィルタセル3と、これら
のサポート2と、空洞共振キャビティ4と、その中のル
ビジウムガスセル5と、太陽電池7とが同一のケース6
に収容され、ヒータ8とその温度制御器9とによって一
定の温度約60℃に保たれている。また太陽電池7の出
力は前置増幅器20によって増幅されて出力されるとと
もに、半導体発光素子1の印加電圧を制御する発光電圧
制御器10に入力されている。
本発明のルビジウム原子発振器の光マイ゛クロ波ユニッ
トは、半導体発光素子1と、フィルタセル3と、これら
のサポート2と、空洞共振キャビティ4と、その中のル
ビジウムガスセル5と、太陽電池7とが同一のケース6
に収容され、ヒータ8とその温度制御器9とによって一
定の温度約60℃に保たれている。また太陽電池7の出
力は前置増幅器20によって増幅されて出力されるとと
もに、半導体発光素子1の印加電圧を制御する発光電圧
制御器10に入力されている。
次にこの実施例の動作について第1図を用いて説明する
。半導体発光素子1は赤外線の7800オングストロー
ムを中心としてスペクトル幅の広いものを用い、フィル
タセル3を通過させると、光ボンピングに必要なスペク
トルが発光の中心スペクトルの変動に殆んど影響される
ことなく得られる。このフィルタセル3を通過した光は
、さらに空洞共振キャビティ4の中のガスセル5it通
過し、7800オングストロームの赤外線部分の光が吸
収され、太陽′電池7に到り、この出力を前wL増幅器
20で増幅して、マイクロ波の発振周波数を安定化する
とともに、この出力を利用して、発光電圧、 制御器1
0が半導体発光素子1へ印加する発光電圧を制御して、
半導体発光素子10発光強度を安定化させる。
。半導体発光素子1は赤外線の7800オングストロー
ムを中心としてスペクトル幅の広いものを用い、フィル
タセル3を通過させると、光ボンピングに必要なスペク
トルが発光の中心スペクトルの変動に殆んど影響される
ことなく得られる。このフィルタセル3を通過した光は
、さらに空洞共振キャビティ4の中のガスセル5it通
過し、7800オングストロームの赤外線部分の光が吸
収され、太陽′電池7に到り、この出力を前wL増幅器
20で増幅して、マイクロ波の発振周波数を安定化する
とともに、この出力を利用して、発光電圧、 制御器1
0が半導体発光素子1へ印加する発光電圧を制御して、
半導体発光素子10発光強度を安定化させる。
以上により発光体に固体素子が使用−とさるため、小形
で低温動作が可能になるという利点がある。
で低温動作が可能になるという利点がある。
発明の効果
以上に説明したように、本発明によれば、半導体発光素
子と、この発光素子の発光電圧制御器とを設け、発光電
圧を制御して発光強度を安定化させることにより、従来
のルビジウムランプの代わりに固体素子を使用すること
が可能になり、温度制御を低温度かつ一本化し、小形で
電力の消費が少なく、長期間にわたって使用できるとい
う効果がある。
子と、この発光素子の発光電圧制御器とを設け、発光電
圧を制御して発光強度を安定化させることにより、従来
のルビジウムランプの代わりに固体素子を使用すること
が可能になり、温度制御を低温度かつ一本化し、小形で
電力の消費が少なく、長期間にわたって使用できるとい
う効果がある。
第1図は本発明の一実施例のルビジウム原子発振器の光
マイクロ波ユニットを示すr4成図、第2図は従来の一
例の構成図でらる。 1・・・・・・半導体発光素子、2°゛゛゛サポート1
3−゛。
マイクロ波ユニットを示すr4成図、第2図は従来の一
例の構成図でらる。 1・・・・・・半導体発光素子、2°゛゛゛サポート1
3−゛。
Claims (1)
- ルビジウムランプと、フィルタセルと、空洞共振キャビ
ティと、その中のルビジウムガスセルと、太陽電池と、
ヒータおよび温度制御器とからなる光マイクロ波ユニッ
トを有するルビジウム原子発振器において、前記ルビジ
ウムランプの代わりに半導体発光素子と、前記光マイク
ロ波ユニットの出力により前記半導体発光素子の電圧を
制御する発光電圧制御器とを具備していることを特徴と
するルビジウム原子発振器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10032986A JPS62257776A (ja) | 1986-04-30 | 1986-04-30 | ルビジウム原子発振器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10032986A JPS62257776A (ja) | 1986-04-30 | 1986-04-30 | ルビジウム原子発振器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62257776A true JPS62257776A (ja) | 1987-11-10 |
Family
ID=14271117
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10032986A Pending JPS62257776A (ja) | 1986-04-30 | 1986-04-30 | ルビジウム原子発振器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62257776A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0232242U (ja) * | 1988-08-24 | 1990-02-28 | ||
| JPH02145824U (ja) * | 1989-05-15 | 1990-12-11 | ||
| JPH02145825U (ja) * | 1989-05-16 | 1990-12-11 | ||
| JP2007336136A (ja) * | 2006-06-14 | 2007-12-27 | Epson Toyocom Corp | 原子発振器、受動形原子発振器、原子発振器の温度制御方法及び受動形原子発振器の温度制御方法 |
| WO2010136605A3 (en) * | 2009-05-29 | 2011-04-21 | Eth Zurich | Microwave circuit |
| CN105136296A (zh) * | 2015-09-22 | 2015-12-09 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种长波成像光谱仪低温模型及其装调方法 |
-
1986
- 1986-04-30 JP JP10032986A patent/JPS62257776A/ja active Pending
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0232242U (ja) * | 1988-08-24 | 1990-02-28 | ||
| JPH02145824U (ja) * | 1989-05-15 | 1990-12-11 | ||
| JPH02145825U (ja) * | 1989-05-16 | 1990-12-11 | ||
| JP2007336136A (ja) * | 2006-06-14 | 2007-12-27 | Epson Toyocom Corp | 原子発振器、受動形原子発振器、原子発振器の温度制御方法及び受動形原子発振器の温度制御方法 |
| WO2010136605A3 (en) * | 2009-05-29 | 2011-04-21 | Eth Zurich | Microwave circuit |
| US8340145B2 (en) | 2009-05-29 | 2012-12-25 | Eth Zurich | Microwave circuit |
| CN105136296A (zh) * | 2015-09-22 | 2015-12-09 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种长波成像光谱仪低温模型及其装调方法 |
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