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Entry   lock oscillateur 33MHz - synthé 500MHz, posted by Ronic Chiche at Optical room about detectors and electronics 
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Message ID: 251     Entry time: Mon Jul 31 19:17:40 2023     In reply to: 250     Reply to this: 252
 Author: Ronic Chiche 
 Status: Fixed 
 Type: info 
 Category: detectors and electronics 
 Location: Optical room 
 Title: lock oscillateur 33MHz - synthé 500MHz 

Today, I installed a DB9-DB9 female-male cable on the PZT connector of the FP-cavity.
the PZT is connected between pins 1 and 2, with a capacitance around 70nF.
I need to make a prolongator cable BNC-DB9 female to connect it to the feedback system.

with a (dLpzt / dV) of 5nm/V, one should be able to see 37mHz/V on Frep which is equivalent to ~10Hz/10V @ 1GHz (30th Frep harmonics)
I connected a photodiode on the spectrum analyzer to measure this variation => to be done tomorrow.

I don't have any information about the polarity of the PZT on the DB9 connector but I know that the PZT length should increase with positivite voltage in normal operation.
from the Yann documentation about the PZT mount (in attached file), it should mean that the cavity length should decrease when the PZT length is increasing, and then the FP-cavity FSR should increase.
=> to be tested tomorrow.

about the PZT mount :
I understand that the HR face of the P4 mirror is the face placed on the only part with a chamfer (chanfrein), on the FP-cavity side.
in the documentation, the PZT connector orientation is misleading as it is oriented to the FP-cavity side instead of to the "outside" as one can see it in the cavity picture in attached file.

Ronic Chiche wrote:
  • régler le problème 1:
    Kevin m'a apporté un déphaseur Minicircuits JSPHS-661 (400-660MHz / 180° de phase) qui permet de déphaser le 500MHz de ~ 1ns avec une tension DC 0-10V.
    on peut alors changer le signe du lock pour scanner les 2ns d'une période complète de 500MHz.
     
  • régler le problème 2:
    la synchro anneau se fait sur la RF du synthé 500MHz avec une signal de trig fabriqué à partir d'un 16MHz, issu d'une division de ce 500MHz.
    en cas de perte de synchro de la cavité FP, on va relocker sur le 500MHz mais avec une phase aléatoire par rapport au 16MHz.
    on peut donc remplacer ce 16MHz par le signal 33MHz issu du laser de telle façon que l'injection des électrons dans l'anneau se fera toujours avec la même phase par rapport à ce signal à 33MHz.
    il faudra donc envoyer ce signal issu du laser cavité FP au système de synchro anneau, de cette façon la phase d'injection des électrons dans l'anneau par rapport au laser sera toujours la même.
    mais il n'y a aucune raison que les électrons tombent exactement sur le pulse laser (avec la bonne phase).
    il faudra donc scanner la phase du signal de trig pour décaler l'injection machine par rapport au signal 33MHz avec des steps ~ 1ns.
    pour cela, on peut utiliser les générateurs de delais Greenfield Technology GFT1020 actuellement utilisés pour la synchro (résolution 100ps).

voir schéma attaché en pdf

Ronic Chiche wrote:

pour préparer le lock cavité-anneau, j'ai un setup de lock en salle optique entre le laser OneFive 133MHz et un synthé à 533MHz (133MHz x4).
ce matin, j'ai pu locker les 2 ensembles avec le laselock avec une stabilité RMS, je pense inférieure à la ps.
ma limite de mesure du jitter temporel au scope est de ~ 2.5ps.

  • une fois locké avec le laselock, je peux facilement décaler légèrement en phase les 2 signaux de façon très précise (<1ps) en jouant sur l'offset de lock,
    mais je ai une plage assez petite (+/- 250ps) qui correspond grosso modo aux plages linéaires du sinus (1/4 de période) soit 500ps (F ~ 533MHz => T ~ 2ns)
    en changeant le signe du lock, je peux faire des sauts du lock d'une 1/2 période, soit 1ns...
    mais cela ne suffit pas à couvrir l'intégralité de la période du signal de référence.

=> 1er problème : je n'ai accès qu'aux plages "linéaires" du signal de référence.
il faudrait un petit déphaseur programmable piloté en remote pour faire des steps de 100ps environ, sur une plage de 1 ou 2ns afin d'être sur de scanner tout la période du 500MHz.

  • en coupant le lock, les fréquences driftent l'une par rapport à l'autre.
    et en raccrochant le lock, on peut scanner toute la période entre 2 pulses d'électrons par steps de 2ns.
    puis en changeant le signe du lock, par steps de 2ns mais décalé de 1ns.
    on peut donc facilement scanner la période des électrons avec des steps de 1ns et une plage de 500ps autour de chacun de ces steps.

=> 2e problème : lorsque l'on perd le lock de la cavité FP/laser involontairement, on perd l'info de la longueur de la cavité FP.
et lorsqu'on retrouvera le lock, il va se raccrocher sur une autre oscillation du 500MHz.
et donc on va perdre la phase avec les électrons à 16MHz.
=> on peut éventuellement afficher ce signal à 16MHz, en même temps que le 500MHz pour rechercher l'oscillation correspondante à la bonne phase sur le 16MHz.
mais dans tous les cas, il faudra rechercher à nouveau la phase é-/laser à chaque délock.

  • Autre possibilité, faire la synchro sur le 16MHz au lieu du 500MHz.
    la tentative aujourd'hui n'a rien donné car le signal est 30x moins intense => beaucoup plus de bruit.
    => le lock n'arrive pas du tout à accrocher même en filtrant énormément le signal IF avec 10kHz de BW.


 

 

 

Attachment 1: CFP_-_piezo_intra_cavité.pdf  1.631 MB
Attachment 2: Image_of_P4_S2_window_open_Oxidization_shown.jpeg  251 kB  | Hide | Hide all
Image_of_P4_S2_window_open_Oxidization_shown.jpeg
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