Encienda el láser y déjelo alcanzar un funcionamiento estable . Algunos láseres serán estables casi instantáneamente , mientras que algunos pueden tomar un tiempo para alcanzar el equilibrio térmico .
2
Enviar la viga en la cavidad Fabry - Perot . El Fabry -Perot tiene dos espejos esféricos uno frente al otro , y se interfiere constructivamente cuando las vigas doble de la distancia entre los espejos opuestos es igual a un número entero de longitudes de onda de origen. El haz se refleja hacia atrás y adelante dentro de la cavidad muchas veces, lo que conduce a un pico estrecho cuando la luz está interfiriendo constructiva.
3
Poner el fotodetector a la salida de la Fabry -Perot y conectar el fotodetector al osciloscopio u otro instrumento de adquisición de datos .
4
Supervise la salida como usted varía automáticamente la longitud de la cavidad Fabry - Perot . Medir la distancia entre dos picos vecinos de la salida de Fabry - Perot . Este es el rango espectral libre ( FSR ) en sus unidades de medida . Por ejemplo , usted podría encontrar que 6 divisiones horizontales en el osciloscopio se corresponden con el FSR .
5
Calcular el rango espectral libre para su cavidad. El FSR está dada por c /( longitud de la cavidad ) , donde c es la velocidad de la luz . Por ejemplo, un 10 cm de largo cavidad tendría un FSR
de 3 x 10 ^ 10 cm /s /( 2 x 10 cm) = 1,5 x 10 ^ 9 /s = 1,5 GHz .
6
Determinar la escala de la medición en unidades de frecuencia. Por ejemplo, si 6 divisiones horizontales corresponden a 1,5 GHz , a continuación, la escala es de 250 MHz /división.
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Mida el ancho de una sola línea . Si es necesario para facilitar la lectura , se puede cambiar el factor de escala , siempre y cuando usted no pierde . Por ejemplo , puede cambiar la escala horizontal del osciloscopio en un factor de 2 , lo que haría cada división horizontal ahora igual a 125 MHz . Así que si el ancho de una sola línea era igual a 2/3 de una división de 125 MHz , entonces el ancho de línea del láser sería de unos 83 MHz .