In dieser Arbeit wurde ein kompakter und robuster Glasfaser-Frequenzkamm in Richtung eines Engineering-Moduls für Weltraumanwendungen entwickelt. Hierzu wurden drei unterschiedliche Femtosekundenfaserlaser charakterisiert und stabilisiert, um deren Potenzial für den Einsatz im Frequenzkammmodul zu prüfen. Messungen zeigen, dass das Kammmodul eine geforderte in-loop Stabilität erreicht, die den Einsatz im Gebiet der optischen (Weltraum-)Uhren erlaubt. Des Weiteren wurde ein Ringlaserkreisel mit Hilfe des Frequenzkammoszillators auf einen Wasserstoff-Maser referenziert. Die Stabilisierung verbesserte die Frequenzdrift des Ringlasers um mehr als 4 Größenordnungen.
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In dieser Arbeit wurde ein kompakter und robuster Glasfaser-Frequenzkamm in Richtung eines Engineering-Moduls für Weltraumanwendungen entwickelt. Hierzu wurden drei unterschiedliche Femtosekundenfaserlaser charakterisiert und stabilisiert, um deren Potenzial für den Einsatz im Frequenzkammmodul zu prüfen. Messungen zeigen, dass das Kammmodul eine geforderte in-loop Stabilität erreicht, die den Einsatz im Gebiet der optischen (Weltraum-)Uhren erlaubt. Des Weiteren wurde ein Ringlaserkreisel mit H...
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