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Updated: May 30, 2025

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Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
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概括
一个新的半导体激光器产生一个连贯的光学频率 (OFC) 与一个压抑的线宽. 这种方法使用光谱扩展和自我注射锁定来提高性能.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 频率 子 频率 子
背景情况:
- 光频 (OFC) 对于精确测量至关重要.
- 半导体激光器提供了紧且具有成本效益的OFC生成.
- 在高分辨率应用中,线宽抑制是必不可少的.
研究的目的:
- 为了证明一个连贯的光学频率 (OFC) 与一个压抑的线宽.
- 为了利用光谱扩展和自我注射锁定用于OFC生成.
- 从半导体激光器获得高密度,窄线宽的OFC.
主要方法:
- 半导体微腔激光器的直接调制.
- 实现一个带有子环的光学反纤维循环,以减少线宽.
- 应用光谱扩展和脉冲压缩技术.
主要成果:
- 产生一个10GHz间隔的播种OFC,具有9根牙.
- 通过自我注射锁定,将激光线宽从10 MHz降低到14.5 kHz.
- 制作一个具有36条线和1.8 ps光脉冲的OFC.
结论:
- 经过证明的方法成功地产生了一个连贯的OFC,具有明显抑制的线宽.
- 微腔激光器的高电光响应是播种OFC的关键.
- 该技术为紧,高性能的OFC源提供了一个有前途的途径.

