【技术实现步骤摘要】
n
oc
,从而校准所述参考激光的频率为n
ref = n
oc
ꢀ´ꢀ
R1,使得所述多通道光学分频器向外的所述输出激光的频率为n
out = n
oc
ꢀ´ꢀ
R1ꢀ¸ꢀ
R0。
[0006]所述多通道光学分频器包括第一探测器、第二探测器、第一混频器、第二混频器、第三混频器、第四混频器、第五混频器、第六混频器、第一数字频率合成器、第二数字频率合成器、第三数字频率合成器、第四数字频率合成器、第五数字频率合成器以及射频信号发生器;所述参考激光与光学频率梳在所述第一探测器进行拍频,得到所述参考激光与其相邻两个梳齿的拍频信号,两个所述拍频信号的频率分别表示为f
b1 = n
ref
ꢀ−ꢀ
n
N1
和f
b1* = n
N1+1
−
n
ref
,其中,n
ref
为所述参考激光的频率,n
N1
和n
N1+1
分别为所述参考激光的 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高精度光学频率合成装置,其特征在于所述合成装置包括多通道光学分频器和原子光钟;频率为n
ref
的参考激光输入所述多通道光学分频器中,所述多通道光学分频器对所述参考激光进行分频,使输出激光的频率控制为n
out = n
ref
ꢀ¸ꢀ
R0,其中,R0为所述多通道光学分频器对于所述输出激光的分频比值;同时,所述多通道光学分频器将所述原子光钟中的探测激光的频率控制为n
p = n
ref
ꢀ¸ꢀ
R1,其中,R1为所述多通道光学分频器对所述原子光钟中所述探测激光的分频比值;通过所述探测激光探测冷原子的钟跃迁谱线,然后通过伺服控制装置使得所述探测激光的频率n
p
等于所述冷原子的跃迁频率n
oc
,即n
p = n
ref
ꢀ¸ꢀ
R
1 = n
oc
,从而校准所述参考激光的频率为n
ref = n
oc
ꢀ´ꢀ
R1,使得所述多通道光学分频器向外的所述输出激光的频率为n
out = n
oc
ꢀ´ꢀ
R1ꢀ¸ꢀ
R0。2.根据权利要求1所述的一种高精度光学频率合成装置,其特征在于所述多通道光学分频器包括第一探测器、第二探测器、第一混频器、第二混频器、第三混频器、第四混频器、第五混频器、第六混频器、第一数字频率合成器、第二数字频率合成器、第三数字频率合成器、第四数字频率合成器、第五数字频率合成器以及射频信号发生器;所述参考激光与光学频率梳在所述第一探测器进行拍频,得到所述参考激光与其相邻两个梳齿的拍频信号,两个所述拍频信号的频率分别表示为f
b1 = n
ref
ꢀ−ꢀ
n
N1
和f
b1* = n
N1+1
−
n
ref
,其中,n
ref
为所述参考激光的频率,n
N1
和n
N1+1
分别为所述参考激光的两个相邻所述梳齿的频率,n
N1 = N1ꢀ´ꢀ
f
r
ꢀ±ꢀ
f0, n
N1+1 = (N
1 + 1)
ꢀ´ꢀ
f
r
ꢀ±ꢀ
f0,N1是光梳梳齿的序数,f
r
是光梳重复频率,f0是光梳载波包络偏移频率;两个所述拍频信号f
b1
和f
b1*
分别与信号f0在所述第一混频器和所述第二混频器中进行混频,所述f0信号可由1f-2f自参考探测技术进行探测获得,混频后的信号分别为f
b1# = n
ref
ꢀ−ꢀ
N1ꢀ´ꢀ
f
r
和f
b1*# = n
ref
ꢀ−ꢀ
(N
1 + 1)
ꢀ´ꢀ
f
r
,以消除两个所述拍频信号f
b1
和f
b1*
中的信号f0;将混频后的信号f
b1#
和f
b1*#
分别送入所述第一数字频率合成器和所述第二数字频率合成器,所述第一数字频率合成器和所述第二数字频率合成器的分频数分别...
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