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Albrecht Bartels1, Dirk Heinecke, Scott A Diddams

  • 1Center for Applied Photonics, University of Konstanz, Universitätsstrasse 10, 78457 Konstanz, Germany. albrecht.bartels@uni-konstanz.de

Science (New York, N.Y.)
|November 11, 2009
PubMed
Resumen

Un nuevo peine de frecuencia láser de femtosegundos con una frecuencia de repetición de 10 GHz permite la observación directa de los modos de frecuencia óptica individuales. Este avance avanza en la metrología de precisión, la espectroscopia y el control ultrarrápido de la forma de onda.

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Área de la Ciencia:

  • Óptica y Fotónica.
  • Metrología de la metrología.
  • La espectroscopia es una técnica de espectroscopia.

Sus antecedentes:

  • Los peines de frecuencia de láser de femtosegundos son cruciales para la metrología de frecuencia óptica de alta precisión.
  • Los peines actuales tienen modos densamente espaciados, lo que limita la observación directa y las aplicaciones.

Objetivo del estudio:

  • Para desarrollar un peine de frecuencia láser de femtosegundos con modos de resolución individual.
  • Ampliar la aplicabilidad de la tecnología del peine de frecuencia en varios campos científicos.

Principales métodos:

  • Utilizó un sistema láser de femtosegundos con una frecuencia de repetición de 10 GHz.
  • Estabilizó el espectro de salida que cubre de 470 a 1130 nanómetros.
  • Empleó un espectrómetro de rejilla para la resolución del modo.

Principales resultados:

  • Se generó con éxito un peine de frecuencia con modos individuales directamente resolubles.
  • Se logró una amplia cobertura espectral de 470 a 1130 nm.
  • Se demostró que los modos son visibles a simple vista.

Conclusiones:

  • El peine de frecuencia láser de 10 GHz femtosegundos desarrollado permite la observación en modo directo.
  • Este avance mejora significativamente las capacidades en espectroscopia de precisión, astronomía y control de formas de onda ultrarrápidas.