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基于光学时延补偿的50km光纤微波频率传递 期刊论文
光子学报, 2020, 卷号: 49.0, 期号: 008, 页码: 33
作者:  赵粹臣;  赵文宇;  薛文祥;  全洪雷;  闫露露;  郭文阁;  姜海峰;  张首刚
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微波频率传递  多普勒噪声消除  光纤色散补偿  可变延迟线  频率稳定度  
9.2 GHz频率信号50 km光纤传递 期刊论文
光子学报, 2015, 卷号: 44, 期号: 7, 页码: 0706003
作者:  孟森;  郭文阁;  赵文宇;  闫露露;  张旋;  姜海峰;  张首刚
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微波频率  光纤  相位共轭  频率传递  
一种简化的光频频率测量方法思考 会议论文
2005年全国时间频率学术交流会文集, 中国西安, 2005
作者:  靳冬;  周渭;  张首刚;  郭文阁;  姜海峰
Adobe PDF(554Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/1  |  提交时间:2012/10/19
飞秒光梳  光频测量  时间原理  原子频标|abstract  实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来  传统的方法依赖于谐波光频链  系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频  通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系  使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时  在频率测量当中  利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系  也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论  探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量  为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。