FC1500-250-ULNnova
光周波数コム
Specifications
機能と利点
- 100 mrad以下の最低レベルの位相雑音 [100 Hz-2 MHz]
- CEOと繰り返し周波数用の300 kHz以上の高帯域幅アクチュエーター
- ファイバー入射型のCEO周波数生成
- ターンキー計測システム、データ解析ソフトウェアを含め完全自動化
- 連続運転用設計
FC1500-250-ULNnova | |
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コム間隔 | 250 MHz |
精度 | 1000秒で10-17(1 |
安定性 | 1秒で2 x 10-16*(1, 1000秒で3 x 10-18*(1、1秒で5 x 10-13*(2 |
位相雑音 | <100 mrad [100 Hz - 2 MHz] |
線幅 | <1Hz*(1,*(3 |
コム間隔の調整範囲 | >4 MHz |
CEO周波数の調整範囲 | >250 MHz, |
スペクトル範囲 | >25 nm (M-VISオプションで500-1050 nm、M-NIRオプションで1050-2100 nm) |
*(1光周波数標準への位相ロック
*(2RF高調波標準への位相ロック
*(3解析器の帯域幅の解像度により制限されます
Description
FC1500-ULN novaは、究極の性能を追求した最新型光周波数コムシンセサイザーで す。当社が特許を有する超低雑音(ULN) figure 9®モードロック技術に基づき再設 計されたコムレーザー発振器で構成されてます。この”nova”発振器は、音響の歪や 熱ドリフトに対する堅牢性を大幅に向上させた設計となっています。主な改善点 は、フリーラン線幅をわずか15 kHzに低減したことで、それにより平均時間1秒で 10-19 レベルの周波数安定度を達成できることを実証しました*。
時間と周波数信号の安定性と精度に対する要求がかつてないほど高まっており、 周波数基準の改良が課題となっていますが、最高レベルの光周波数基準でも波長 帯域が限定されています。FC1500-ULNnovaは、安定な周波数基準のスペクトル純 度特性を 500-2000 nm の波長域全体で維持することでそれらの限界を克服しま した。それにより、異なる(光)周波数基準を比較したり、複数の連続発振型レーザ ーを一つの絶対周波数基準に安定化したり、光時計の時計仕掛けとして利用する ことが可能になりました。全体の安定性は2つの独立した光周波数コムのアウトオ ブループ比較により行われ、これは当社の製造施設における各システムの品質検 査の基準となっています。
*フラクショナルMODADEV. 周波数安定度に関する仕様については、近日中に更新予定です。
FC1500-250-ULNのシステムデモはこちらからご覧いただけます。
FC1500-250-ULNnovaのアプリケーションを紹介するムービーはこちらです。
本製品、新型超低位相雑音光周波数コムは、新型の時計の設計に対応しています。CEOビートの位相雑音は100 mrad未満 (100 Hzから2 MHzに統合)であり、これは周波数コムの繰り返し周波数を光周波数基準に安定化するよりもさらに良い値です。修正アラン分散は1000秒以内に3 x 10-18 に達し、これは今日の最高性能の原子時計の精度に匹敵します。
モジュラーシステム構造により、機能の追加が容易です。OPTIONの項では、光周波数コムFC1500-250-ULNと組み合わせが可能な複数の拡張機能をご覧いただけます。
Applications
- 周波数分布
- 超低雑音マイクロ波発振
- Mid-IR spectroscopy
- 高分解能分光法
- 光時計
- デュアルコム分光法
- Quantum communication
- 時間と周波数
- 差分吸収ライダー LIDAR
Application Notes
- SCIENTIFIC PUBLICATION: 20 Years and 20 Decimal Digits: A Journey With Optical Frequency Combs
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Real-time phase tracking for wide-band optical frequency measurements at the 20th decimal place
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Demonstration of 4.8 × 10E−17 stability at 1 s for two independent optical clocks
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Frequency comb assisted diode laser spectroscopy for measurement of microcavity dispersion
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Sub-Doppler optical-optical double-resonance spectroscopy using a cavity-enhanced frequency comb probe
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Sub-Doppler Double-Resonance Spectroscopy of Methane Using a Frequency Comb Probe
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Optical frequency metrology
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Space-borne frequency comb metrology
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Photonic microwave signals with zeptosecond-level absolute timing noise
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Compact low-noise photonic microwave generation from commercial low-noise lasers
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Comparison of optical frequency comb and sapphire loaded cavity microwave oscillators
- SCIENTIFIC PUBLICATION: All polarization‑maintaining fiber laser architecture for robust femtosecond pulse generation
- SCIENTIFIC PUBLICATION: Optical Frequency Transfer over a Single-Span 1840 km Fiber Link
- TECHNICAL ARTICLE: Bringing quantum networks to life
- SCIENTIFIC PUBLICATION: High-bandwidth transfer of phase stability through a fiber frequency comb
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Anna Horoschenkoff
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- FC1500-250-ULNnova
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