微细胞原子钟采用激光电流激活功率调制,在1天的时间内稳定在10~12个范围.
Carlos Manuel Rivera-Aguilar1, Andrei Mursa2, Clément Carlé2
1FEMTO-ST, CNRS, Université Marie et Louis Pasteur, SupMicrotech-ENSMM, Besançon, France. carlos.rivera@femto-st.fr.
Scientific reports
|October 15, 2025
概括
我们开发了一个新的原子钟,使用对称自动平衡拉姆齐 (SABR) 光谱来提高稳定性. 这种微细胞钟为芯片规模原子钟开发提供了更好的性能.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 原子物理 原子物理
- 计量学 计量学是一门学科.
背景情况:
- 原子钟对于计时和导航至关重要.
- 微细胞原子钟提供了小型化潜力.
- 连贯人群捕获 (CPT) 和拉姆齐光谱是关键技术.
研究的目的:
- 介绍一个新的连贯人群捕获 (CPT) 微细胞原子钟.
- 使用对称自动平衡拉姆齐 (SABR) 光谱学来提高时钟性能.
- 为了证明集成,高稳定性芯片规模原子钟的可行性.
主要方法:
- 通过基于直流的功率调制来实现脉冲SABR序列的实现,这是一种垂直腔表面发射激光.
- 使用单个基于FPGA的数字电子板控制SABR序列.
- 原子信号检测窗口的实时跟踪,用于精确的时钟操作.
主要成果:
- 获得的时钟频率灵敏系数低于传统的拉姆齐-CPT光谱学.
- 测量时钟频率依赖于激光功率,微波功率,激光频率和检测窗口时间.
- 在1秒内显示了8×10−10的艾伦偏差,平均在1天内达到10−12范围.
结论:
- SABR-CPT微细胞原子钟显示了降低的光转移灵敏度和增强的长期稳定性.
- 开发的技术支持芯片规模原子钟的发展.
- 这项工作为下一代小型化和高性能计时器件铺平了道路.


