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Ultra-low noise and narrow linewidth   DFC CORE + のキャリアエンベロープオフセット周波数 fCEO は、CERO-Technology で実現される差周波発生(DFG)プロセスにより、ゼロになります。周波数の起点 (0 Hz) で信号を測定することは難しいため、キャリアエンベロープ位相(CEP)ノイズを定義するために、Liehl at al. によって最初に提案された手法を使用します。 DFC CORE…  
Ultra-low noise and narrow linewidth   高い変調コントラスト -> 97 % 高度なCEP短時間安定性 干渉計の遅いドリフトによって制限される安定性 20秒で12mrad (rms)の位相安定性 View all products 超低ノイズ & 狭線幅 34 mrad [70 mHz – 2 MHz] 61 mrad [70 mHz – 20 MHz] 135 mrad…  
100 times faster noise reduction   100倍高速なノイズ除去 DFGは各々のパルスを個別に識別(内部パルスDFG) 全光学的位相ロック 電気的なフィードバック帯域幅に制限されない 他の fCEO ロックよりも2桁高速 シンプル構成、フィードバックループは不要 卓越した信頼性 CEROテクノロジー vs f-2f 干渉計コム 各々のレーザパルスは、光増幅器、非線形ファイバー及び DFG unit…  
100 times faster noise reduction   各々のレーザパルスは、光増幅器、非線形ファイバー及び DFG unit 内を個別に通過していきます。 これにより各々のパルスが個別にスーパーコンティニューム光として広がり、その差周波はシングルパルスのスペクトルの各々のエッジ部から得られます。また、各々のパルスが独立しているため、 fCEO がキャンセルされることも意味します。このことから fCEO の安定性は繰り返し周波数(200…  
CERO - CEROテクノロジーとは?   CEROテクノロジーとは? オフセットフリー差周波コム(DFC)の動作原理は、低ノイズエルビウムファイバーモードロック共振器の出力による広帯域なスーパーコンティニュームの発生と、非線形結晶によるオクターブスパンのスペクトルの低周波部と高周波部間で生み出す光学差周波発生により成り立っています。最も重要な特徴は、卓越した安定性、シンプルかつ高い信頼性、全受動型周波数オフセットの安定化です。コムは、…  
CERO   完全受動型光学系による fCEO の安定化は、一般的なf-2f干渉計によるアプローチ方法に対して、明確な利点を持ちます。これは、周波数計測分野 (Krauss et al., Opt. Lett, 36, 540…  
メンバー紹介 - Fabian Uhl   Fabian Uhl バーデンヴュルテンベルク協同州立大学シュトゥットガルトで会計監査と税務に関する学位を取得したFabian Uhlは、KPMG DTG AG社の監査担当者として最初の実務経験を積みました。その後デンマークのオーフスビジネススクールで金融および国際ビジネスの修士号を取得した後、ミュンヘンのプライスウォーターハウスクーパース社に入社しキャピタルマーケット…  
メンバー紹介 - Dr. Mathias Schindler   Dr. Mathias Schindler Dr. Mathias Schindler (Dr. マティアス シンドラー)は電気工学のPh.Dの学位をアーヘン工科大学にて取得しました。Prof. Kurzグループでテラヘルツ分光の研究を行い、Prof. Waserとの高誘電率薄膜の堆積に関する研究, ユーリヒ総合研究機構・Prof.…  
メンバー紹介 - Dr. Wilhelm Kaenders   Dr. Wilhelm Kaenders ドイツ・ハノーヴァにある量子光学研究所で原子冷却物理のPhDの学位を取得し、マックスプランク研究所、ヘンシュ教授の研究チームで培った最新の技術を元にDr. Wilhelm Kaenders (Dr. ウィルヘルム…  
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