光学频率梳教研系统

          

2005年诺贝尔物理学奖授予Theodor W.Hänsch和John L. Hall,以表彰他们“对开发基于激光的精密光谱学(包括光学频率梳技术)的贡献”。

光学频率梳是重复频率锁定的激光器,九章量子研发的光梳教研系统可以将种子源输出的重复频率稳稳锁定到射频参考源(铷原子钟)。本系统使用光电探测器将激光脉冲重复频率信号转换为电信号,与射频参考做对比,通过高跟随能力锁相环控制腔内温度和压电陶瓷拉伸光纤达到重复频率锁定。

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产品亮点

模块化设计:系统采用模块化设计,直观呈现内部模块间的连接关系。

应用性探索:系统开放多种可调节参数,帮助学生理解光梳调节原理。

高性能:射频参考稳定性可以达到5E-11@1s。

全流程解决方案:搭配九章“百年诺奖”系列产品平台的各项工具和教学方法,培养综合科研能力。

产品亮点

模块化设计:系统采用模块化设计,直观呈现内部模块间的连接关系。

应用性探索:系统开放多种可调节参数,帮助学生理解光梳调节原理。

高性能:射频参考稳定性可以达到5E-11@1s。

全流程解决方案搭配九章“百年诺奖”系列产品平台的各项工具和教
学方法,培养综合科研能力。

研究内容

01 了解光学频率梳的原理

02 观察光梳的重复频率信号准确度和稳定性

03 探究温度与重复频率的关系

04 探究压电陶瓷拉伸光纤与重复频率的关系

05 探究如何使用锁相环逻辑来锁定重复频率

研究内容

01 了解光学频率梳的原理

02 观察光梳的重复频率信号准确度和稳定性

03 探究温度与重复频率的关系

04 探究压电陶瓷拉伸光纤与重复频率的关系

05 探究如何使用锁相环逻辑来锁定重复频率

产品参数

参数 指标
中心波长

1560 nm

重复频率 100 MHz
频率准确度 1E-10
频率稳定度 5E-11@1s
尺寸
540x450x151 mm³

 

产品参数

参数 指标
中心波长

1560 nm

重复频率 100 MHz
频率准确度 1E-10
频率稳定度 5E-11@1s
尺寸
540x450x151 mm³

 

全方位教育科研解决方案

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