研究目的
通过实施双分支光纤链路并融合传播技术来提高时钟网络中频率比对的可靠性,为重新定义国际单位制秒以及开展基础物理测试做出贡献。
研究成果
采用双分支光纤链路提升了国际时钟比对的可靠性与性能,实现了高稳定性和高精度。这项工作是迈向稳健计量光纤网络的决定性一步,支持国际单位制秒的重新定义,并为基本物理学前沿测试提供条件。未来研究应聚焦于扩展网络规模并改进同步技术。
研究不足
该研究在扩展至更大规模网络时可能面临挑战,存在潜在的同步误差问题,且对特定实验设置的依赖性可能限制其普适性。为提高在不同环境中的运行稳定性并降低不确定性,可能需要进行优化。
1:实验设计与方法选择:
该研究采用混合架构,在一根光纤上进行主动噪声补偿,在另一根光纤上进行双向传输,并通过锁相环实现稳定。
2:样本选择与数据来源:
实验涉及欧洲国家计量研究所(如NPL、SYRTE和PTB)之间的光纤链路,使用单一激光源作为种子光源。
3:实验设备与材料清单:
包括超稳激光器、光纤、锁相环以及同步设备(如White-Rabbit和GPS驯服的本地振荡器)。
4:实验流程与操作步骤:
实施双分支光纤链路,进行实时性能评估,同步网络节点,并持续运行超过一个月。
5:数据分析方法:
测量稳定性与精度达到5×10?2?或更低水平,采用统计技术进行频率比对。
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获取完整内容-
ultrastable laser
Used as a seed source for generating stable optical frequencies in the fiber links.
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optical fiber
Used for transmitting optical signals over long distances in the network.
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phase-lock loop
Employed for stabilizing the optical phase in the frequency dissemination system.
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White-Rabbit
Used for synchronization purposes in the network nodes.
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GPS disciplined local oscillator
Provides accurate time and frequency references for synchronization.
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