江晨晖 1,2张林波 1,2陈龙 1刘涛 1,2,*[ ... ]张首刚 1
作者单位
摘要
1 中国科学院国家授时中心,西安 710600
2 中国科学院大学,北京 100049
为了实现高稳定度的锶原子光钟,设计了基于30 cm腔超稳激光系统。系统性评估并抑制了系统中存在的主要噪声,将参考腔的振动不敏感度降低到6×10-10/g,对应的频率不稳定度小于3.6×10-16;使用真空室内控温的方法,将控温层的温度变化减小到0.4 mK以内,腔上温度起伏在1 Hz处相比实验室环境温度降低了5个数量级;功率抖动经抑制达到了1 pW,对应的频率不稳定度为2.4×10-19@1 s;剩余幅度噪声、光纤相位噪声经抑制后均小于3×10-16,完全满足达到10-16量级超稳激光的条件。与10 cm腔超稳激光系统进行拍频比对,综合拍频结果和噪声分析显示,系统锁定后激光频率不稳定度的秒稳小于6.2×10-16
锶原子光钟 超稳激光 振动不敏感度 温度控制 功率抖动 剩余幅度噪声 光纤相位噪声 Strontium lattice clock Ultra-stable laser Vibration insensitivity Temperature control Power jitter Residual amplitude noise Fiber phase noise 
光子学报
2021, 50(11): 1114001
张秀萍 1,2,3张林波 1,2,3刘军 1,2,3江晨晖 1,2,3[ ... ]张首刚 1,3
作者单位
摘要
1 中国科学院国家授时中心, 陕西 西安 710600
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 中国科学院时间频率基准重点实验室, 陕西 西安 710600
空间窄线宽激光器作为空间锶光钟的本地振荡源,决定了空间锶原子光钟的中短期稳定度。由于空间站的载荷资源有限,空间窄线宽激光器光学系统既要满足空间光钟参考跃迁的功能要求,又要考虑体积、重量等因素。此外,由于空间窄线宽激光器系统对功耗、热耗都有严格的要求,在激光源输出光功率一定的条件下提高系统光功率的利用率,是保证后续光路光功率需求的关键。为了减小体积,减轻系统重量,采用小型化光学组件构建系统光路;为提高系统光功率的利用率,采用短焦双透镜方案,在此基础上构建该光学功能单元的实验平台。结果显示:声光调制器的单通衍射效率大于90%,双通衍射效率大于70%。对声光调制器驱动信号进行扫描,在±20 MHz扫描范围内,光纤耦合效率变化了50%,基本满足了空间和功率上的应用要求。
激光器 窄线宽激光 声光调制器 频率调谐带宽 空间应用 
光学学报
2018, 38(4): 0414003

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