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Updated: Sep 9, 2025

08:48
Low-cost Custom Fabrication and Mode-locked Operation of an All-normal-dispersion Femtosecond Fiber Laser for Multiphoton Microscopy
Published on: November 22, 2019
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Generación de microondas fotónicas de ruido de fase ultrabaja y determinación de frecuencias láser de alta precisión
Optics letters
|August 29, 2025
Resumen
Este estudio presenta un nuevo láser de doble frecuencia para generar microondas fotónicas ultraestables y mediciones precisas de la frecuencia del láser. La tecnología logra un ruido de fase bajo y una lectura de frecuencia sub-MHz, crucial para aplicaciones avanzadas.
Área de la Ciencia:
- La fotónica
- Física del láser
- Ingeniería de microondas
Sus antecedentes:
- La generación de microondas fotónicas de ruido de fase ultrabaja es vital para el radar, la comunicación y la espectroscopia.
- La determinación de frecuencias láser de alta precisión es esencial para la metrología avanzada y las aplicaciones científicas.
Objetivo del estudio:
- Demostrar un láser de doble frecuencia de oscilador de anillo no plano monolítico (NPRO-DFL) para la generación simultánea de microondas ultraestables y la lectura de la frecuencia del láser sub-MHz.
- Para lograr una calibración precisa de la frecuencia del láser utilizando señales de microondas estabilizadas como regla de precisión.
Principales métodos:
- Se utilizó un NPRO-DFL monolítico que funcionaba a 1064 nm.
- Bloqueó activamente la señal de doble frecuencia del láser a un oscilador ultraestable a través del control piezoeléctrico.
- Calibró el número de modo longitudinal de la cavidad mediante el monitoreo de frecuencias de microondas y láser bloqueadas.
Principales resultados:
- Microondas fotónicas ultraestables generadas con ruido de fase suprimido (-40 dBc/Hz con desplazamiento de 1 Hz, -105 dBc/Hz con desplazamiento de 10 kHz).
- Se obtiene una lectura de frecuencia láser de alta precisión con una incertidumbre de sub-MHz.
- Cumple con el requisito de factor de escala 1 × 10 para la metrología intersatélite.
Conclusiones:
- El NPRO-DFL demostrado genera efectivamente microondas fotónicas ultraestables.
- El enfoque permite la determinación de frecuencias láser de alta precisión, adecuada para aplicaciones exigentes como la metrología intersatélite.

