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Updated: Jan 14, 2026

06:42
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
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在石墨烯-微共振器中的模式锁定光机械频率
Hao Zhang1, Yu-Pei Liang1, Teng Tan1
1Key Laboratory of Optical Fibre Sensing and Communications (Education Ministry of China), University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.
Science advances
|October 22, 2025
概括
研究人员展示了一种使用光子-电子-声子相互作用的模式锁定光机械微的新方法. 这种技术实现了高重复稳定性,可与原子钟相提并论,用于先进的光学应用.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 模式锁定对于在光子和电子源中产生脉冲波形至关重要.
- 应用包括超快光学,高场光学和频率 generation.
- 光机械系统提供了使用机械运动控制光的新方法.
研究的目的:
- 为了展示一个令人兴奋的模式锁定光机械微型的新机制.
- 研究光子-电子-声子相互作用在这个过程中的作用.
- 为了实现高稳定性和低相位噪声在微组合生成.
主要方法:
- 使用了石墨烯沉积的二氧化微共振器.
- 利用光机械反作用和石墨烯和吸收的协同作用.
- 采用频率划分技术进行稳定性分析.
主要成果:
- 成功激发了锁定模式的光机械微.
- 观察到的光子-电子-声子相互作用驱动模式锁定.
- 在1Hz偏移时,实现了 -110.5dBc/Hz的相位噪声的重复稳定性.
- 在20秒钟内显示的艾伦偏差低至3×10−12.
结论:
- 这项研究为产生稳定的光频子提供了一条新的途径.
- 光子-电子-声子相互作用是实现模式锁定光机械微组合器的关键.
- 取得的稳定性与标准的鲁比钟相美,开辟了新的应用途径.

