相关实验视频
Updated: Jul 8, 2025

06:42
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
9.0K
概括
我们展示了使用级联半导体激光注射的光学频率 (OFC) 生成. 这种方法可以在狭窄的线宽下实现稳定的微波生成,为先进的光子应用铺平了道路.
科学领域:
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 半导体激光器半导体激光器
- 非线性动力学是一种非线性动力学.
背景情况:
- 光频 (OFC) 对于精确的测量和通信至关重要.
- 半导体激光器为OFC生成提供了紧且具有成本效益的解决方案.
- 控制半导体激光器中的非线性动态是实现稳定的OFC输出的关键.
研究的目的:
- 研究一种新型的级联注入锁定方案,用于从半导体激光器生成光频 (OFC).
- 分析导致OFC形成的潜在非线性动态 (一期振荡).
- 为了实现稳定的微波信号生成与狭窄的线宽使用拟议的方法.
主要方法:
- 使用半导体激光器的双级级联光学注射系统.
- 在第一阶段通过主激光注射诱导一期 (P1) 动态.
- 在第二阶段重建P1动态,以实现未减压的放松振荡和OFC形成的亚波生成.
主要成果:
- 成功生成了超过15条线的光学频率,带宽超过140 GHz.
- 观察到微波在光检测时发出信号,最初是由于激光噪声导致的MHz线宽.
- 使用级联注入锁定方案,证明了P1动态和OFC信号的稳定.
结论:
- 拟议的级联注入锁定方案有效地从半导体激光器产生OFC.
- 该方法可以实现稳定的纯微波生成,线宽低于3Hz和低相位噪声.
- 这种方法为强大而高性能的微波光子系统提供了一个有希望的途径.

