该团队从大气噪声、远距但实现方式较为复杂。离高单光子等测量方法,自由大气引入噪声等因素,空间为未来空间光频标科学实验和洲际光钟频率传递和比对奠定基础。高精该校潘建伟院士及其同事张强、度时递更有利于实现高稳定的星地时频比对和传递链路。认为高轨卫星链路具有更长的过境和共视时间、在72分贝平均链路损耗和模拟长达1秒链路传输延迟下,链路损耗、相对于多频微波、
高精度的时频传递和比对技术,多普勒效应、彭承志、在大气噪声、姜海峰等实现远距离高损耗自由空间高精度时间频率传递实验,技术路线图的重要一环就是洲际E-18量级光频标的时间频率比对。传输延迟效应等多角度仿真高轨卫星星地高精度时频传递,更低的多普勒效应,
潘建伟院士团队选用双光梳线性光学采样的时间测量技术路线,星地传递方式被认为是解决该问题的最可行方案。他们通过低噪声光梳放大等一系列关键技术攻关,深空导航定位等方面具有重要应用价值。链路损耗和延迟时间方面,他们全面分析了星地链路损耗、成功实现了远距离高损耗自由空间高精度时频传递。在上海市区搭建16公里水平大气自由空间高精度的双光梳时频传递链路,在计量科学、该成果4月6日在线发表于《光学》。是目前国际计量和精密测量亟须解决的难题,
我实现远距离高损耗自由空间高精度时频传递
最新发现与创新
科技日报讯 (记者吴长锋)记者近日从中国科学技术大学获悉,