波谱学杂志 ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (1): 104-113.doi: 10.11938/cjmr20253167cstr: 32225.14.cjmr20253167
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刘康琦1,2,3, 李晨虹1,2,3, 曲明飞1,2,3, 王鹏飞1,2, 赵峰1,2, 康松柏1,2,*(
)
收稿日期:2025-05-19
出版日期:2026-03-05
在线发表日期:2025-07-01
通讯作者:
*Tel: 15871777484, E-mail: kangsongbai@wipm.ac.cn.
LIU Kangqi1,2,3, LI Chenhong1,2,3, QU Mingfei1,2,3, WANG Pengfei1,2, ZHAO Feng1,2, KANG Songbai1,2,*(
)
Received:2025-05-19
Published:2026-03-05
Online:2025-07-01
Contact:
*Tel: 15871777484, E-mail: kangsongbai@wipm.ac.cn.
摘要:
Kerr光孤子频率梳因具备毫米级尺寸、低阈值泵浦光功率等特点,是目前芯片级光频原子钟研究的热点技术之一.Kerr光孤子形成过程中腔内功率骤降,热效应引起的腔频漂移会显著缩短Kerr光孤子频率梳的寿命.目前已有孤子功率控制、Pound-Drever-Hall(PDH)锁频技术以及辅助激光模式等多种主动控制方法来长时稳定Kerr光孤子的研究报道,但是应用于这些方案的电子学控制系统研究则鲜有报道.本文开发一种基于现场可编程逻辑门阵列(Field-Programmable Gate Array, FPGA)的Kerr光孤子频率梳的主动控制系统,并通过孤子功率控制和PDH频率控制两种主动控制方法,分别在MgF2和CaF2微腔中实现了Kerr光孤子频率梳长时间稳定.该控制系统也可以用于其他微腔光梳平台(如Si3N4、AlN、SiO2)的Kerr光孤子频率梳产生与稳定.
中图分类号:
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