Разделы

Телеком Инфраструктура

В МФТИ модернизировали методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты

В МФТИ модернизировали методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты в рамках проект «Методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты», над которым работала команда выпускников ФОПФ МФТИ: Гульнары Вишняковой, старшего научного сотрудника — заместителя заведующего лабораторией оптики ультрахолодных ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов ЛФИ МФТИ (руководитель проекта), Никиты Жаднова, Константина Кудеярова и Дениса Крючкова, сотрудников лаборатории оптики сложных квантовых систем ФИАН. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Сегодня оптические стандарты частоты и времени применяются во многих областях, как практических, так и фундаментальных. Сюда относятся формирование национальных и международных шкал времени и частоты, спутниковая навигация, геодезия и сейсмология, астрономические наблюдения, проверка фундаментальных теорий и поиск темной материи. Одним из ключевых направлений в создании, характеризации и применении таких стандартов является разработка ультрастабильных лазерных систем и передача их сигналов на большие расстояния (например, между лабораториями) без потери стабильности.

Коллективу ученых МФТИ и ФИАН удалось разработать ряд ультрастабильных лазерных систем на различных длинах волн и с разными конфигурациями опорных резонаторов. «Нами спроектированы и созданы две системы на основе 48-сантиметровых резонаторов из стекла ULE: в вертикальной и горизонтальной конфигурациях. Относительная нестабильность частоты каждой из лазерных систем не превышает 2∙10-15. Эти лазерные системы уже нашли свое применение в оптическом стандарте частоты на ультрахолодных атомах стронция, разработанном в Главном метрологическом институте России ВНИИФТРИ», — сказала Гульнара Вишнякова.

Принципиальная схема ультрастабильной лазерной системы в составе оптического стандарта частоты на холодных атомах

Ученые разработали также и компактные резонаторы (длиной 2 см) для создания транспортируемых стабилизированных лазерных систем и изучили теоретически и экспериментально эффект влияния оптической мощности на стабильность длины резонаторов. Лазерная система на основе созданного компактного резонатора уже показала свою применимость в лабораторном макете гетеродинного интерферометра, который в будущем может быть масштабирован и использован в проекте гравиметрической космической миссии.

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры
Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры Импортонезависимость

Минимально достижимый уровень нестабильности частоты лазера, стабилизированного по резонатору, определяется фундаментальным эффектом — тепловыми колебаниями зеркал резонатора. Ученые предложили метод, позволяющий осуществить частичную компенсацию тепловых шумов. Также они разработали способ компенсации теплового расширения тела резонатора, позволяющий создавать оптические опорные резонаторы с нулевым тепловым изменением длины их материалов, и провели моделирование, подтвердившее эффективность метода.

Проблема передачи оптического сигнала частоты как по оптоволоконным, так и по открытым воздушным каналам — еще один аспект исследования. Ученые разработали системы для передачи оптического сигнала частоты, включая систему детектирования и активной компенсации фазовых шумов, вносимых каналом передачи. В результате ими создана, исследована и зарегистрирована в качестве полезной модели новая конфигурация интерферометра для системы компенсации фазовых шумов, позволяющая снизить вклад собственных шумов системы в нестабильность передаваемого сигнала.