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第474章 仿佛很简单,实际很麻烦(第1页)

  “那对于激光陀螺具体方案的选择,你们偏向于哪一种?”

  原理上,高振东给了好几种方案,但是和光纤有关的一种都没提,现在没有光纤,而且这种应用对于光纤的单模和偏振都有很高的要求,哪怕有了光纤,短时间也达不到能满足这种要求的程度。

  实际上这个原理倒不是不能用,但是它的使用,必须以光纤器件为前提,因为它的测量灵敏度,是基于被环形光路围起来的面积的,对于干涉陀螺仪来说,这个面积要求还很大。

  “至于环形无源谐振腔,我们总觉得高不成低不就,最麻烦的环形谐振腔得搞,但是又因为无源的特性,精度和可靠性等性能都不大好,属于是好处没捞着,坏处全占了。”

  环形无源谐振腔,就是在一个光学谐振腔(特定结构和尺寸的环形光路)里注入正反两束激光,然后通过检测两束激光在转动状态下的振荡频差,就能得到转动的情况。

  还没等莫工说话,高振东道:“既然想搞有源谐振腔,那说说你们的想法和困难。”

  有源谐振腔的基本原理和无源的是一样的,最大的不同,就是在光路中插入了一个氦氖激光增益管,这个激光管起到发射激光和增益激光的作用,能有效提升光强。

  这也是为什么要选用氦氖激光器的原因,这是个透明的气体激光器,相比于固体激光器,对于光路的改变要小得多,更容易设计谐振腔结构。

  而增益管这一点改变,就为激光陀螺仪带来了非常大的改善,哪怕因此引入了增益方面的误差,还有频差闭锁效应等坏处,但是综合下来,实际上依然是大大提升了测量的精度。

  然而,这一切的背后,代价什么?

  “首要问题,是光学谐振腔的材料。这个问题不论是走哪条路,都避不过去。”

  光学谐振腔,不是拿玻璃板子围起来抽个真空就可以的。这里的谐振腔,与激光器的谐振腔是有区别的,是指整个激光陀螺的环形光路。

  而莫工抠脑袋的第一件事情就是,拿什么来造这个谐振腔?

  高振东一听反而笑了,这个事情吧,还真就巧了,他恰好知道一个能用来造光学谐振腔的材料,而且正好有人在做。

  “这个你不用担心,我帮你解决。”

  “谐振腔材料的特性方面……啊?!”莫工还在说材料的事情,没想到被高振东一下子把话全捏回去了。

  嗯?这就解决了?好歹让我把话说完吧?你知道我要什么?莫工有一种言犹未尽的强烈不适感。

  不过想想这位本来就是搞材料的,就连他搞的第一台激光器,某种程度上来说也是材料的胜利,那放心了。

  “那太好了,是什么材料?”莫工对此有强烈的好奇心。

  “你回头去找东北光学所,就说是我要你去的。他们在搞一种叫熔石英的材料,你找他们要,并且把你的要求告诉他们,请他们配合你做相应的调整。”

  熔石英能做光学谐振腔,这话是明明白白写在激光陀螺仪的书上的。

  “好!好!”莫工极为高兴,一听这单位,东北光学所,专业!至于这位高总工怎么知道那儿有这东西,还能肯定这东西自己能用上,那就不是自己能问的了。

  “另外一个问题,也是一个共性问题,是氦氖激光器的问题,我们在你的理论基础上进行过计算,由于稳频需要,会造成反向模对的镜像烧孔有重叠,这样就会出现严重的模竞争。”

  说人话就是,为了得到更好的测量前置条件做的稳频操作,会因为正反两束激光之间的相互作用,导致激光功率(光强)调谐结果严重劣化,影响测量。

  总之就是,不干这个事情,测不准,干了这个事情,还是测不准,就很难办。

  对于高振东来说,这个问题不大,有解决方案:“用同位素,氦氖激光器中的氖气,用氖20和氖22的1:1混合气。”

  同位素?莫工的眼睛一下子就亮了起来,还能这么搞?

  顾不得高振东当面,他和同事两人马上拿出纸笔,在纸上写写算算起来。

  要说原研所的同志,基本功那是真的扎实,算了一会儿,满脸惊喜的抬起头:“高总,你这个办法绝了!混合气的峰值增益避开了模对的多普勒中心频率,模竞争也被避开了!”

  计算表明,由于中子数的不同导致的原子量差别,继而引发的一系列变化,最终用这种混合气的结果,能避开上述缺陷,却又不影响稳频。

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