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    上海理工大學實現高精度全光纖化重頻鎖定

    上海理工大學曾和平課題組通過共振增強光學非線性實現對有源增益光纖折射率的精密調控,實現了全保偏光纖激光器的重頻鎖定。相關研究成果日前發表于《光學學報》。 隨著超快激光向全光纖、全保偏、小型化發展,使得機載和星載逐步成為可能。因此,研究一種更高鎖定精度、全光纖化的重頻鎖定方法顯得尤為重要。 研究人員在摻鐿光纖激光諧振腔內加入一個980 納米/1064 納米波分復用器和一段用于控制光學腔長的摻鉺光纖,實現了全保偏光纖激光器的重頻鎖定。在不影響鎖模狀態的前提下,通過調制加載至該摻鉺光纖上的抽運光強度來改變該段光纖中鉺離子的反轉粒子數,進而控制該光纖的非線性折射率,實現對整個激光器光學腔長的控制。 同時,還在實驗中分別測量了不同摻鉺光纖長度、抽運光初始功率對激光器重頻控制范圍和鎖定精度的影響。結果表明,當摻鉺光纖為1.75 米時,可實現180 赫茲的重頻調整范圍。重頻的鎖定精度僅與抽運光的初始功率相關,而與摻鉺光纖長度無關。當......閱讀全文

    上海理工大學實現高精度全光纖化重頻鎖定

      上海理工大學曾和平課題組通過共振增強光學非線性實現對有源增益光纖折射率的精密調控,實現了全保偏光纖激光器的重頻鎖定。相關研究成果日前發表于《光學學報》。   隨著超快激光向全光纖、全保偏、小型化發展,使得機載和星載逐步成為可能。因此,研究一種更高鎖定精度、全光纖化的重頻鎖定方法顯得尤為重要。

    我國實現重頻可大范圍切換的光纖激光頻率梳

      近期,中科院合肥研究院安徽光機所毛慶和研究員課題組發展了一種新型雙倍周期鎖模(PD-ML)光學頻率梳技術,通過研究PD-ML的反饋機制及內在關聯特性,實現了重頻可大范圍切換的光纖激光頻率梳,該項工作發表在光學期刊Optics Express(2018,26(1),577-585)上。(a)雙倍周

    西安光機所雙飛秒全保偏光纖光頻梳系統研發取得進展

      日前,中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室承擔的科技部國家重大科學儀器設備開發專項子項目“飛秒光纖光頻梳光源”完成了實驗原理樣機的研制并交付用戶使用,標志著該項目從原理樣機研發轉入工程化階段。  “飛秒光纖光頻梳光源”項目自2012年1月立項以來,研發團隊經過兩年多的

    科研人員研制出雙飛秒全保偏光纖光頻梳系統

      近日,中科院西安光機所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室承擔的“飛秒光纖光頻梳光源”項目,完成實驗原理樣機的研制,并交付用戶使用,標志著該項目從原理樣機研發轉入工程化階段。  據了解,“飛秒光纖光頻梳光源”系科技部國家重大科學儀器設備開發專項子項目,于2012年1月立項。研發團隊經過兩年多的努力,

    新技術打破光纖時頻同步的點對點傳輸局限

      光纖時頻網絡化被動同步技術實驗示意圖,C、D、E三個接收端與發射端分別相距2、5、10 km。   時間是自然界最早被人類所認識到的基本物理量之一,保持異地間的時間同步、建立統一的時頻基準關系到人類生產活動的各個方面,并且在原子鐘比對、射電天文、深空探測等眾多領域具有重要應用。   近年來,

    基于石英光纖的高功率拉曼光纖激光器中的極端頻移研究

      近日,國防科技大學的Jiaxin Song等人通過實驗研究了高功率拉曼光纖激光器中的極端頻移。該拉曼光纖激光器的研制是利用一對固定匹配的中心波長(1120納米)的光纖布拉格光柵與一段31米長的保偏無源光纖來作為拉曼增益介質。  該激光器的泵浦源是國產的高功率、線偏振、波長可調的主振蕩功率放大器源

    1E-16星載原子鐘課題窄線寬激光器穩頻技術達到國際水平

      精度為1E-16的星載原子鐘項目的研究開展對我國將來提高授時精度和衛星導航自主運行能力,提升對地觀測以及地球重力等勢面的測量精度具有非常重要的意義;對未來開展空間科學實驗和提高空間科學整體發展水平意義重大。   “十二五”863計劃地球觀測與導航技術領域主題項目下設課題“1E-16星載原子鐘關

    研究實現超快激光脈沖之間的全相位鎖定調控

      實現多束不同光譜超快激光脈沖,特別是飛秒激光脈沖的相干合成,不僅可以有效提高激光脈沖的總能量,也是獲得亞周期激光脈沖的重要手段,并能突破單束激光脈沖所能提供的峰值功率限制的瓶頸。因此,超快激光脈沖之間的同步與相干合成已成為近年來激光物理領域的重要研究課題,其關鍵技術之一是脈沖之間的全相位鎖定與調

    我國實現百公里自由空間高精度時間頻率傳遞

    中國科學技術大學教授潘建偉及同事張強、姜海峰、彭承志等與中國科學院上海技術物理研究所等單位合作,通過發展大功率低噪聲光梳、高靈敏度高精度線性采樣、高穩定高效率光傳輸等技術,首次在國際上實現百公里級的自由空間高精度時間頻率傳遞,有效驗證了星地鏈路高精度光頻標比對的可行性,向建立廣域光頻標網絡邁出重要一

    高精度時頻科學實驗系統隨“夢天”艙順利升空

    發射現場 ?“夢天”實驗艙搭載的科研設備(圖片均由國家授時中心提供) 北京時間2022年10月31日15時37分,搭載“夢天”實驗艙的長征五號B遙四運載火箭在我國文昌航天發射場點火發射,約8分鐘后,“夢天”實驗艙與火箭成功分離并進入預定軌道,發射任務圓滿成功。任務總體單位中國科學院國家

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