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Résumé du colloque
Nous présentons nos travaux portant sur la réalisation d'un étalon de fréquence à 1556 nm basé sur l'utilisation d'une transition à deux photons du rubidium à 778 nm. Ces transitions présentent beaucoup d'intérêt pour la métrologie: elles sont très étroites (150 kHz lorsqu'observées avec un laser à 1556 nm) et leur fréquence absolue est connue avec une incertitude de 5.2 x 10-12 (2 kHz). Aussi, elles ont été acceptées récemment comme radiation recommandée pouvant être utilisée pour la réalisation du mètre. Un tel étalon de fréquence à 1556 nm, situé dans la fenêtre des systèmes de communications multilongueurs d'onde, devient une source attrayante pour la calibration des composantes utilisées dans ces systèmes, des analyseurs de spectres et des lambdamètres. L'étalon de fréquence optique que nous développons est basé sur un laser DFB à 1556 nm à spectre affiné, doublé en fréquence dans un guide d'onde réalisé sur un cristal de niobate de lithium à domaines périodiquement inversés. Le faisceau de deuxième harmonique est envoyé dans une cavité Fabry-Perot contenant la cellule de rubidium. La cavité assure la superposition des faisceaux en contrepropagation et accroît la puissance du faisceau interrogeant les atomes. La transition à deux photons est observée en détectant la fluorescence émise à 420 nm à l'aide d'un photomultiplicateur. L'asservissement de fréquence du laser à 1556 nm est réalisé en utilisant une technique de détection synchrone conventionnelle. Dans cette communication, nous présentons notre proposition pour un étalon de fréquence compact et transportable à 1556 nm et nous nous concentrons sur la réalisation d'un doubleur de fréquence compact et efficace.
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