迄今为止,振荡器之间的全光同步距离仅限制在微米量级,这大大限制了同步 络的应用。尽管光力系统将机械振荡器与光子连接起来具有天然优势,但远程光力系统的全光同步实验实现仍然具有挑战性。
研究团队提出了一种新的光力系统全光同步的物理解释,将注入锁定机制与同步机制结合起来,实现了全光远程同步。首先,基于微腔中的热光效应和光弹效应,研究团队实现了最大达5.5nm的光学频移以及0.42MHz的机械频移,克服了在不同的光力系统中光学和机械模式同时对准的困难。然后,该团队利用一束相干激光驱动二氧化硅微球腔,产生的调制光通过5 km长的光纤传输到微盘腔。在合适的激光频率下,边带诱导的光力相互作用成功抑制真空噪声,输出功率谱降到单峰,实现两个机械振子的同步。
为了进一步证实该实验结果,研究团队利用1625 nm左右的探针激光对微盘的机械振动进行检测,进一步确认了实验结果。
据介绍,本实验所展示的远距离全光同步技术,为构建复杂的同步光力系统 络奠定基础。
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