一个920公里长的光纤连接用于频率计量在第19个小数位
K Predehl1, G Grosche, S M F Raupach
1Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, Germany. kdp@mpq.mpg.de
概括
研究人员在920公里的光纤上展示了精确的光学频率分布,使先进的科学实验成为可能. 光学时钟比较技术的这一突破为增强的地理测量和导航应用铺平了道路.
科学领域:
- 计量学 计量学 计量学
- 量子物理学 量子物理学 是一种量子物理学.
- 电信工程 电信工程 电信工程
背景情况:
- 光学时钟提供了无与伦比的准确性,超过了以前的系统十倍以上.
- 现有的基于卫星的微波传播方法不足以比较这些先进的光学时钟.
- 精确的光学时钟对比对基本物理测试,宇宙学,地测和导航至关重要.
研究的目的:
- 介绍一种方法,以相位稳定分布光学频率在长途电信光纤.
- 评估这种光纤链路的频率不稳定性和准确性,以进行光学时钟比较.
主要方法:
- 利用两个反平行电信光纤链路,覆盖920公里.
- 用于光学频率传播的相位稳定技术.
- 使用修改的艾伦偏差测量了分数频率不稳定性.
主要成果:
- 在1秒的整合时间实现了5 × 10 ((-15) 的分数频率不稳定性.
- 在集成1000秒内达到10~18的不稳定性水平.
- 对于长时间的集成时间,限制频率偏差在4 × 10 ((-19) 之内.
结论:
- 证明了在920公里的光纤上高精度地分配光学频率的可行性.
- 开发的光纤连接满足了对最先进的光学时钟进行比较的严格要求.
- 这项技术可以成为未来欧洲范围的光频传播网络的支柱.
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