記者8月8日從電子科技大學(xué)獲悉,該?;A(chǔ)與前沿研究院鄧光偉教授課題組聯(lián)合信息與通信工程學(xué)院黃勇軍副教授,基于一維光聲晶體微腔體系,提出了一種全新的雙驅(qū)動參量鎖定技術(shù)。該研究成果近日發(fā)表在國際光學(xué)期刊《光學(xué)》上。
聲子是一種聲音、熱量、機械等能量傳輸?shù)妮d體。與光子等載體不同,聲子傳播速度慢、更易于操控,在固態(tài)量子精密測量領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用場景。但由于聲子源在常溫常壓下存在頻率抖動大、相位噪聲大、相干時間短等特點,限制了其進一步的應(yīng)用開發(fā)。
鄧光偉介紹,為讓這些聲子源的頻率更加穩(wěn)定,最常用的方法是注入鎖定法。但該方法會將聲子源和外加微波信號混在一起,難以區(qū)分和濾除,進而造成聲學(xué)傳感器件的靈敏度難以衡量。
針對上述問題,研究團隊提出一種全新的雙驅(qū)動參量鎖定技術(shù),即在兩個聲子源中加入一個“和頻”和一個“差頻”,讓兩個聲子源產(chǎn)生能量交換,最終使二者鎖定到一起,提高頻率的穩(wěn)定性。同時,通過這一技術(shù),研究團隊以光腔藍邊帶泵浦激勵出的聲子激光為聲子源,成功地在常溫常壓下將線寬從萬赫茲量級壓縮到亞赫茲水平,實現(xiàn)了更高的頻率穩(wěn)定性和更好的相干性。
“這種技術(shù)不僅為芯片集成的高頻聲子源的監(jiān)測、控制和穩(wěn)定提供了新手段,還能夠在微波和光學(xué)領(lǐng)域之間架起橋梁,推動更多創(chuàng)新應(yīng)用出現(xiàn)。”鄧光偉表示,該成果對微納振蕩器和光聲量子信息處理等領(lǐng)域具有重要意義。
記者8月8日從電子科技大學(xué)獲悉,該?;A(chǔ)與前沿研究院鄧光偉教授課題組聯(lián)合信息與通信工程學(xué)院黃勇軍副教授,基于一維光聲晶體微腔體系,提出了一種全新的雙驅(qū)動參量鎖定技術(shù)。該研究成果近日發(fā)表在國際光學(xué)期刊《光學(xué)》上。
聲子是一種聲音、熱量、機械等能量傳輸?shù)妮d體。與光子等載體不同,聲子傳播速度慢、更易于操控,在固態(tài)量子精密測量領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用場景。但由于聲子源在常溫常壓下存在頻率抖動大、相位噪聲大、相干時間短等特點,限制了其進一步的應(yīng)用開發(fā)。
鄧光偉介紹,為讓這些聲子源的頻率更加穩(wěn)定,最常用的方法是注入鎖定法。但該方法會將聲子源和外加微波信號混在一起,難以區(qū)分和濾除,進而造成聲學(xué)傳感器件的靈敏度難以衡量。
針對上述問題,研究團隊提出一種全新的雙驅(qū)動參量鎖定技術(shù),即在兩個聲子源中加入一個“和頻”和一個“差頻”,讓兩個聲子源產(chǎn)生能量交換,最終使二者鎖定到一起,提高頻率的穩(wěn)定性。同時,通過這一技術(shù),研究團隊以光腔藍邊帶泵浦激勵出的聲子激光為聲子源,成功地在常溫常壓下將線寬從萬赫茲量級壓縮到亞赫茲水平,實現(xiàn)了更高的頻率穩(wěn)定性和更好的相干性。
“這種技術(shù)不僅為芯片集成的高頻聲子源的監(jiān)測、控制和穩(wěn)定提供了新手段,還能夠在微波和光學(xué)領(lǐng)域之間架起橋梁,推動更多創(chuàng)新應(yīng)用出現(xiàn)。”鄧光偉表示,該成果對微納振蕩器和光聲量子信息處理等領(lǐng)域具有重要意義。
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