超稳定的可携带紫外线时钟激光,使用光热和光双断层噪声之间的取消
Optics letters
|January 16, 2025
概括
研究人员开发了一种便携式紫外线激光系统,用于量子逻辑钟. 这个系统实现了2×10−16的不稳定性,使先进的原子钟能够更精确地测量频率.
科学领域:
- 原子,分子和光学物理学
- 量子信息科学 量子信息科学
- 激光物理与技术 激光物理与技术
背景情况:
- 光学时钟依赖于超稳定的激光器来精确测量窄线宽过渡的频率.
- 质量子逻辑时钟代表了下一代计时的领先平台.
研究的目的:
- 推出一种新的,便携式紫外线 (UV) 激光系统,专门为量子逻辑钟设计.
- 以频率不稳定性和加速度灵敏度来描述这种紫外线激光系统的性能.
主要方法:
- 该系统使用具有晶体AlGaAs/GaAs镜面涂层的超稳定光学腔.
- 频率的四倍化是通过两个单通二生成 (SHG) 阶段实现的.
- 采用了噪声减轻技术,包括部分取消光热和光双断裂噪声.
主要成果:
- 便携式紫外线激光系统的频率不稳定性大约为2×10−16.
- 测量加速灵敏度在所有轴上都低于4{\displaystyle 4}2) ×10{\displaystyle 10}-12{\displaystyle 10}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}-{\displaystyle 12}}) 的,这标志着可运输系统的重大成就.
- 在较低的福里埃频率下观察到有效地减轻洞内光功率波动噪声.
结论:
- 开发的便携式紫外线激光系统满足了探测量子逻辑钟的严格要求.
- 它的高稳定性和低加速度灵敏度使其适合于可运输和可能在现场部署的原子钟应用.
- 消除噪音的技术有助于激光系统的整体稳定性和性能.


