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Updated: Jan 18, 2026

10:52
Direct Imaging of Laser-driven Ultrafast Molecular Rotation
Published on: February 4, 2017
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一个激光的不稳定性达到4×10-17基于一个10厘米长的腔在sub-5K温度下
Zhi-Ang Chen1, Hao-Ran Zeng1, Wen-Wei Wang1
1International Center for Quantum Materials, School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China; Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100871, China.
Science bulletin
|September 12, 2025
概括
研究人员开发了一种长,超稳定的腔激光器,在低温温度下运行. 这一进步实现了10-17的频率稳定性,这对于精密计量学和基础科学研究至关重要.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 光学工程是指光学工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 超稳定激光器对于精密计量学和基础科学至关重要.
- 低温单晶腔是这些激光器的关键组成部分.
- 提高激光稳定性需要在冷温度下探索更长的空洞.
研究的目的:
- 在低于5K的温度下实现长超稳定的腔激光.
- 用更长的空腔设计来证明最先进的频率稳定性.
- 调查降低冷机振动噪声在冷腔中的方法.
主要方法:
- 一个10厘米长的超稳定的腔的制造.
- 在封闭循环冷冷却器内在低于5K的温度下运行.
- 开发一个冷静火测量协议.
- 实施振动噪声抑制技术.
主要成果:
- 实现了4.3的平均频率不稳定性(2) ×10-17 .
- 证明了腔内在的10~17级频率不稳定性.
- 计算了一条线的中位宽度为9.6~3) mHz,支持光学节拍测量.
- 在低于5K的闭环冷却器中创下了光学空洞的新纪录.
结论:
- 长冷腔提供了一个有希望的途径,以提高激光频率的稳定性.
- 开发的系统为未来超稳定激光技术的发展提供了原型.
- 这项工作推动了精确测量能力的边界.

