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Ein hochsymmetrisches Heterodyninterferometer zur Demonstration ...

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42 Experimenteller Aufbau<br />

4.1 Übersicht<br />

In Abbildung 4.1 ist das Aluminium Breadboard zu sehen, auf dem die optischen<br />

Komponenten des Interferometers aufmontiert sind. Die gesamte Anordung befindet<br />

sich in einer Vakuumkammer ( V ≈ 260 l ). Außerhalb der Vakuumkammer (vgl.<br />

Abbildung 4.2: Der aktuelle Aufbau <strong>zur</strong> Erzeugung der für den heterodynen<br />

Aufbau benötigten Frequenzen. Dabei sind: a) Laser b) Isolator<br />

c) Teleskop d) AOM e) Phasenschieber f) Faserkopplung<br />

Abbildung 4.2) findet die Erzeugung der benötigten Laserfrequenzen statt. Diese<br />

durchlaufen eine im Weiteren erläuterte Phasenregelung sowie eine Intensitätsstabilisierung,<br />

bevor sie fasergekoppelt in die Vakuumkammer geführt werden. Die beiden<br />

Quadrantendioden liefern die Mess-Signale, die dann vorverstärkt werden. Danach<br />

erfolgt außerhalb der Kammer eine Modifikation der elektronischen Signale vor der<br />

<strong>Ein</strong>lese in eine FPGA-Karte. Die FPGA-Karte ist über einen PCI-Steckplatz mit<br />

dem Rechner verbunden. Auf der Karte ist ein digitales Phasenmeter programmiert,<br />

welches die <strong>Ein</strong>gangssignale weiterverarbeitet und die Information über eine Phasenverschiebung<br />

intern an ein weiteres Programm übergibt. Dieses Host-Programm<br />

rechnet die Phasenverschiebung in eine Translation bzw. Verkippung um. Zusätzlich<br />

werden die Daten <strong>zur</strong> weiteren Auswertung in einer Tabelle gespeichert. Die<br />

Datenauswertung erfolgt dann mit der Mathematiksoftware MatLab.

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