这种标尺由飞秒激光器制成,由大量的等距离、极低噪声的参考信号组成。光电二极管输出的微波频率梳,带宽为16GHz。梳齿之间的间距总是完全相同,频率大约为250MHz。市面上的相位噪声测量仪器,其产生的必要参考信号来自一种可以在大频率范围内调谐的振荡器内部。因此,测量受到参考振荡器的频率范围(通常只有几GHz)及其噪声的限制。...
但是这把梳子的齿要细得多,而且跨越的波长范围要窄得多——在用于电信的1550纳米波段,这是合成器演示的重点。梳齿之间的间隔是可以相对于SI秒进行测量和控制的微波频率。通过数字数学转换过程,这种细齿梳可在被校准的NIST梳更宽的间距内识别稳定、准确的光学频率。因此,这两个梳子起着倍频器的作用,将时钟的滴答声记录从微波转换到光学领域,同时保持准确度和稳定性。...
【引言】光学频率梳以不连续的等间隔频率发射光脉冲,是现代频率计量学,精密光谱学,天文观测,超快光学和量子信息的基础。但是,无论是在微腔还是纤维腔中决定结构的激光腔内的色散通常难以用电场调谐。这种电动控制可以将光学梳齿和光电子相连,使得一个谐振器中的各种梳状输出具有快速和方便的可调性。由于其卓越的费米-狄拉克可调性和超快的载流子迁移率,石墨烯具有复杂的光色散,可通过栅极电压进行调整。...
微波原子钟的原子参考跃迁处于微波波段109~1010 Hz,而光波段1014~1015 Hz比微波波段高4~5个数量级,采用原子的光学跃迁作参考,可获得精度更高的原子钟。然而在光频测量方面,一般的电子设备只能测量微波频率信号,需要把光频率转化成微波频率才能进行测量。而微腔光频梳的出现可以在芯片尺度上解决光学频率和微波频率的链接问题,实现光学原子钟(即光钟)的小型化。...
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