Аннотация:
Разработан задающий радиогенератор на оптических принципах на основе оптического He – Ne/CH4-стандарта частоты (λ = 3.39 мкм) и фемтосекундной волоконной лазерной системы (λ = 1.54 мкм). Спектр выходного сигнала генератора – это эквидистантная гребенка частот в диапазоне 60 МГц – 10 ГГц с шагом 60 МГц. Сравнение частот двух задающих генераторов показало, что кратковременная нестабильность выходной частоты для компонент гребенки в диапазоне 0.8–1.5 ГГц составляет менее 1 × 10-14 при времени усреднения 1 с. Проведено тестирование радиосигналов созданного генератора на аппаратуре эталонного комплекса Государственной службы времени и частоты ФГУП ВНИИФТРИ. Сигнал на номинальной частоте 100 МГц, синтезированный из одной из компонент гребенки, сравнивался с сигналами двух водородных мазеров с улучшенной кратковременной стабильностью, входящих в эталонный комплекс. Показано, что кратковременная стабильность частоты синтезированного сигнала превышает стабильность указанных мазеров в два раза и ограничивается собственной нестабильностью коммерческого синтезатора номинальной частоты 100 МГц. Выполненные эксперименты подтверждают перспективность применения разработанного радиооптического задающего генератора для систем с повышенными требованиями к кратковременной стабильности частоты, в частности для эталонов времени и частоты фонтанного типа.
Образец цитирования:
А. С. Шелковников, А. И. Бойко, А. Н. Киреев, А. В. Таусенев, Д. А. Тюриков, Д. В. Шепелев, А. В. Конященко, М. А. Губин, “Метановый радиооптический задающий генератор для эталонов фонтанного типа”, Квантовая электроника, 49:3 (2019), 272–277 [Quantum Electron., 49:3 (2019), 272–277]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe17008
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v49/i3/p272
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
А. С. Шелковников, А. Н. Киреев, Д. А. Тюриков, М. А. Губин, Квантовая электроника, 53:7 (2023), 583–587; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 11 (2023), S1276–S1282
S. O. Leonov, M. P. Frolov, Yu. V. Korostelin, Ya. K. Skasyrsky, P. Yu. Fjodorow, A. S. Shelkovnikov, V. I. Kozlovsky, A. N. Kireev, M. A. Gubin, Opt. Spectrosc., 131:6 (2023), 415
А. Н. Киреев, А. С. Шелковников, А. В. Таусенев, Д. А. Тюриков, М. А. Губин, Квантовая электроника, 50:12 (2020), 1155–1159; Quantum Electron., 50:12 (2020), 1155–1159