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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。...
这款频率梳于2018年2月交付使用,用天文学的话说,目睹了“第一束光”,并且从2018年5月开始每天晚上都在运转。而现在这种新型频率梳具有更广泛的光线范围,比起早期的演示版本更加稳定。虽然利用频率梳来帮助发现行星的想法已经在全世界引起了广泛的兴趣,但NIST新型太空梳是第一次在近红外波长下运行的。目前在望远镜上运行的其他频率梳,如智利的高精度径向速度行星搜索器(HARPS),专门用于可见光测量。...
微腔光频梳与其他光频梳相比,具有重复频率高、光谱覆盖范围广的特点,可应用于对超快测量、宽光谱测量以及高精度测量有需求的场景,包括高精度时频计量、高分辨光谱分析、分子指纹探测、双光梳高精度快速测距、多波长并行超高带宽光通信、天文光谱校准和类地行星探测等[5]。微腔光频梳还具有体积小、可芯片集成的优点,能够为光钟、雷达等系统的小型化提供重要技术支撑。 ...
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。...
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