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激光行业一周热点关注:激光供能及3D打印枪支

  6、美利用激光脉冲传输时间信号 精度与原子钟相当

  美国国家标准与技术研究院(NIST)研究人员利用镜面反射激光脉冲,成功在野外传输超精确时间信号,其精度与最精确的下一代原子钟相当。

  本次试验成果已发布在英国的《自然光子学》杂志上,验证了处于不同地理空间的下一代原子钟可以实现无线联接,从而改进大地测量(高度绘图)、时间和频率信息的分发、卫星导航、雷达阵列,以及其他应用。

  此前这类时钟信息是通过光纤传输的,而通过无线信道传输具有更好的灵活性,为实现地面与卫星之间传输提供了可能性。

  工作频率是确保光学原子钟精度的最重要因素之一。为实现未来原子钟精度提高100倍,工作频率要确保信号在传输过程中损失精度尽可能小。

  此次信号传输验证是通过室外双向无线链路,使用两个激光频率梳完成的。频率梳通过生成一束带有间隔超短波光学脉冲稳恒流与光学原子钟实现完美同步。

  试验过程中,两个频率梳与一个稳定光学共振器进行同步,稳定光学共振器在试验中充当光学原子钟的角色。NIST在其园区内发射激光脉冲射向NIST园区后小山上的镜面,并反射回另一个地点,脉冲总行程为2千米。

  研究人员对激光脉冲反射前后两次行进时间进行测量,累计时间差和频率不稳定性接近无穷小,仅为一千万亿分之一秒/小时,足以传输光学原子钟信号。

  此传输技术克服了无线信号传输中的很多典型问题,如大气扰动现象(因为传输是双向的,大气扰动造成的干扰正好抵消),还可克服由于障碍物阻挡传输路径引起的信号损失。理论上讲,该技术可用于更远距离的信号传输,甚至可以作为额外的授时频道用于未来的地面-卫星光通信链路。

  详细阅读:美利用激光脉冲传输时间信号 精度与原子钟相当

  7、LGS公司将为美国激光雷达项目提供技术支持

  LGS创新公司加入一项美国军事研发项目,为多模式可变波形激光雷达(lidar)系统开发激光探测阵列和激光发射机。该公司赢得了美国国防高级研究计划局的一份价值410万美元的合同,为激光雷达技术项目开发多模式可变波形激光雷达技术,提高军事目标捕获、监视与侦察能力。

  国防高级研究计划局的激光雷达技术项目包括DRS RSTA公司、普林斯顿光波公司、洛克希德·马丁公司和LGS公司。LGS公司主要研发微米混合光纤和能够产生任意波形的组装式放大器激光器。DRS公司主要开发具有光敏特性的像素线性检波模式雪崩光电二极管阵列。洛克希德·马丁将开发一种可变波形双模高效激光发射机,能使用一种激光雷达传感器满足各种任务需求。普林斯顿光波公司将开发可变脉冲激光发射机,支持高频调制功能。

  详细阅读:LGS公司将为美国激光雷达项目提供技术支持

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