Устойчивые ДКС в микрорезонаторах, где дисперсия полости уравновешивается нелинейностью Керра, а также усиление Керра и рассеивание полости1,вызвали большой интерес в научно-исследовательском сообществе за их сверхвысокую частоту повторения, компактный размер и низкую стоимость2. Во временной области ДКШ представляют собой стабильные импульсные поезда, которые использовались для высокоскоростного измерения диапазона3 и молекулярной спектроскопии4. В частотной области ДКС имеют ряд частотных линий с равным частотным интервалом, которые подходятдля систем связи5,6, синтезаоптических частот7,8и сверхнизкошумой микроволновой генерации9,10и т. Д. Фазовый шум или ширина линии гребенчатых линий напрямую влияет на производительность этих прикладных систем. Доказано, что все гребенчатые линии имеют одинаковую ширину линии с насосом11. Поэтому использование ультраузкого лазера шириной линии в качестве накачки является эффективным подходом к улучшению производительности ДКС. Тем не менее, насосы большинства зарегистрированных ДКС представляют собой частотно-уборочные наружные резонаторные диодные лазеры (ECDL), которые страдают от относительно высокого шума и имеют широкую ширину линии порядка десятков-сотен кГц. По сравнению с перестраиваемыми лазерами, лазеры с фиксированной частотой имеют меньший шум, более узкие ширины линий и меньшую громкость. Например, системы Menlo могут поставлять сверхстабильные лазерные изделия с шириной линии менее 1 Гц. Использование такого частотно-фиксированного лазера, как накачка, может значительно снизить шум генерируемых ДКС. В последнее время для ДКС поколения12,13,14 используются методы термонастройки на основе микронагревателя или термоэлектрического охладителя(TEC).
Стабильность частоты повторения является еще одним важным параметром РСД. Как правило, частотомеры используются для характеристики частотной стабильности ДКШ в пределах времени затвора, которое обычно составляет порядка микросекунды до тысячи секунд15,16. Ограниченные полосой пропускания фотоприемника и частотомера, электрооптические модуляторы или опорные лазеры обычно используются для снижения обнаруженной частоты, когда свободный спектральный диапазон (FSR) ДКС составляет более 100 ГГц. Это не только увеличивает сложность тест-систем, но и приводит к дополнительным погрешностям измерений, вызванным стабильностью радиочастотных источников или эталонных лазеров.
В этой статье микрокольцевой резонатор (MRR) представляет собой бабочку, упакованную с коммерческим чипом TEC, который используется для контроля рабочей температуры. Используя частотно-фиксированный лазер с шириной линии 100 Гц в качестве накачки, кристаллы солитона (СК) стабильно генерируются путем ручного снижения рабочей температуры; это специальные ДКС, которые могут полностью заполнять резонатор коллективно упорядоченными ансамблями сопропагатирующих солитонов17. Насколько нам известно, это самый узкий насос ширины линии в экспериментах по генерации ДКС. Спектр спектральной плотности мощности (PSD) каждой гребенчатой линии измеряется на основе метода замедленного самогетеродинного интерферометра (DSHI). Используя ультраузкую ширину линий гребенчатых линий, нестабильность частоты повторения кристаллов солитона (SCs) выводится из центрального частотного дрейфа кривых PSD. Для СК с одной вакансией мы получили нестабильность частоты повторения ~53,24 Гц в пределах 10 мкс и ~509,32 Гц в пределах 125 мкс.
Протокол состоит из нескольких основных этапов: во-первых, MRR соединен с волоконно-оптическим массивом (FA) с использованием шестиосевой соединительной ступени. MRR изготовлен из высокоиндексной легированной кремнеземной стеклянной платформы18,19. Затем MRR упаковывается в 14-контактный пакет бабочки, что повышает стабильность экспериментов. СК генерируются с использованием термоуправляемого метода. Наконец, колебания частоты повторения СК измеряются методом DSHI.