周波数計測のための920キロメートルの光ファイバーリンクは,小数点19位に位置する
K Predehl1, G Grosche, S M F Raupach
1Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, Germany. kdp@mpq.mpg.de
まとめ
研究者らは,920kmのファイバーにわたって正確な光学周波数分布を実証し,先進的な科学実験を可能にしました. 光学時計比較技術のこの突破は,強化されたジオデシーとナビゲーションアプリケーションの道を開く.
科学分野:
- メトロロジー・メトロロジー
- 量子物理学とは,量子物理学のことです.
- 電気通信工学 電気通信工学
背景:
- 光学時計は前代未聞の精度を提供し,以前のシステムを10倍以上上回っています.
- 既存の衛星ベースのマイクロ波拡散方法は,これらの高度な光学時計を比較するのに不十分です.
- 精密な光学時計の相互比較は,基本的な物理テスト,宇宙学,ジオデシー,ナビゲーションに不可欠です.
研究 の 目的:
- 遠距離通信ファイバーにおける光学周波数の相安定分布のための方法を提示する.
- 光学時計の比較のために,そのようなファイバーリンクの周波数不安定性と精度を評価する.
主な方法:
- 920kmの2つの反並列通信ファイバーリンクを利用した.
- 光学周波数拡散のための相安定化技術を使用した.
- 修正されたアラン偏差を使用して測定された分数周波数不安定性.
主要な成果:
- 1秒の集積時間で5 × 10 ((-15) の分数の周波数不安定を達成しました.
- 統合から1000秒以内に10〜18の不安定レベルに達しました.
- 長い統合時間のために,制限された周波数偏差は4 × 10 ((-19) の範囲内です.
結論:
- 高精度で920kmのファイバーに光学周波数を配分する可能性を実証した.
- 開発されたファイバーリンクは,最先端の光学時計を比較するための厳しい要件を満たしています.
- この技術は,将来のヨーロッパ全域の光学周波数拡散ネットワークの骨幹を形成することができます.
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