概括
研究人员开发了一种新方法,使用光学微振解器精确调整双系统. 这种技术调整了射频光谱的频率.
科学领域:
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 光子学 是一个光子学.
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 光学微振解器对于产生光学频率子具有前景.
- 单个微共振器中的双频可以用于光谱,测距和成像.
- 控制射频光谱对于系统性能至关重要.
研究的目的:
- 介绍一个简单的机制,用于微复原器中微调双频参数.
- 为了证明无线电频率线距离的离散调整性.
- 为了探索这种调机制,使用具有不同阿齐穆塔尔模式号码的.
主要方法:
- 在单个微共振器内驱动两个光学,使用不同位数的光学.
- 选择频率来调整亚齐木斯模式数量差异.
- 在相同和不同的空间模式家族中实验性地使用反传播来实施该技术.
主要成果:
- 实现了无线电频率线间距的离散调制性.
- 观察到大约1MHz的鱼度.
- 在0到80个自由光谱范围的扫描范围中证明了可调性.
结论:
- 一个简单的机制使微复原器中双参数的离散微调能够实现.
- 调整光学的亚齐图斯模式数量差,可以控制射频光谱.
- 这种技术提高了基于微共振器的双系统用于精度测量的适用性.


