МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ СРАВНЕНИЯ ЧАСТОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Код статьи
S0044451024100043-1
DOI
10.31857/S0044451024100043
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 166 / Номер выпуска 4
Страницы
475-489
Аннотация
Рассматриваются работы для будущего переопределения секунды на основе квантового перехода в оптическом диапазоне. Уточнен бюджет неопределенности оптического стандарта частоты Sr-1 на основе ультрахолодных атомов стронция, включенного в состав Государственного первичного эталона времени и частоты. Излагается описание различных способов сравнения частот удаленных оптических стандартов частоты для реализации «дорожной карты», принятой на XXVII Генеральной конференции мер и весов. Перечислены точностные характеристики, предельно достижимые при использовании описанных способов, проводится их сравнение.
Ключевые слова
Дата публикации
26.07.2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
46

Библиография

  1. 1. J. Terrien, Metrologia 4, 41 (1968).
  2. 2. G. Petit, F. Arias, and G. Panfilo, Compt. Rend. Phys. 16, 480 (2015).
  3. 3. T. Bothwell, D. Kedar, E. Oelker et al., Metrologia 56, 65004 (2019).
  4. 4. N. Dimarcq, M. Gertsvolf, G. Mileti et al., Metrologia 61, 012001 (2024).
  5. 5. С. И. Донченко, И. Ю. Блинов, И. Б. Норец и др., Измер. техника 1, 35 (2020).
  6. 6. Д. В. Сутырин, О.И. Бердасов, С.Ю. Антропов и др., КЭ 49, 199 (2019).
  7. 7. Г. С. Белотелов, Д. В. Сутырин, С. Н. Слюсарев, Альманах современной метрологии 4, 100 (2021).
  8. 8. А. П. Вялых, П. И. Скакуненко, М. В. Шишова и др., Письма в ЖЭТФ 119, 273 (2024).
  9. 9. D. Xiong, Q. Zhu, J. Wang et al., Metrologia 58, 35005 (2021).
  10. 10. T. Middelmann, S. Falke, C. Lisdat et al., Phys. Rev. Lett. 109, 263004 (2012).
  11. 11. S. G. Porsev and A. Derevianko, Phys. Rev. A 74, 20502 (2006).
  12. 12. M. S. Safronova, S. G. Porsev, U. I. Safronova et al., Phys. Rev. A 87, 12509 (2013).
  13. 13. T. L. Nicholson, S. L. Campbell, R. B. Hutson et al., Nat. Commun. 6, 6896 (2015).
  14. 14. A. V. Taichenachev, V. I. Yudin, C. W. Oates et al., Phys. Rev. Lett. 96, 83001 (2006).
  15. 15. X. Baillard, M. Fouche, R. Le. Targat et al., Eur. Phys. J. D 48, 11 (2008).
  16. 16. M. M. Boyd, T. Zelevinsky, A. D. Ludlow et al., Phys. Rev. A 76, 22510 (2007).
  17. 17. V. D. Ovsiannikov, S. I. Marmo, V. G. Palchikov et al., Phys. Rev. A 93, 43420 (2016).
  18. 18. G. S. Belotelov, V. D. Ovsiannikov, D. V. Sutyrin et al., Laser Phys. 30, 45501 (2020).
  19. 19. И. Ю. Блинов, Ю. Ф. Смирнов, Ф. Р. Смирнов, Вестник метролога 3, 3 (2018).
  20. 20. М. М. Мазур, Л. И. Мазур, В. Н. Шорин и др., КЭ 52, 661 (2022).
  21. 21. A. V. Semenko, A. P. Vyalykh, D. A. Paryohin et al., in Proc. 26th Int. Conf. on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA), IEEE (2024), pp. 1–5.
  22. 22. V. Smotlacha, A. Kuna, and W. Mache, in Proc. of the 42nd Annual PTTI (2010), p. 427.
  23. 23. К. Ю. Хабарова, Е. С. Калганова, Н. Н. Колачевский, УФН 188, 221 (2018).
  24. 24. Р. И. Балаев, А. Н. Малимон, Д. М. Федорова и др., Измер. техника 38 (2017).
  25. 25. L.-S. Ma, P. Jungner, J. Ye et al., Opt. Lett. 19, 1777 (1994).
  26. 26. S. Droste, F. Ozimek, Th. Udem et al., Phys. Rev. Lett. 111, 110801 (2013).
  27. 27. O. Terra, G. Grosche, and H. Schnatz, Opt. Express 18, 16102 (2010).
  28. 28. Д. В. Сутырин, А. Ю. Грибов, Р. И. Балаев и др., КЭ 52, 498 (2022).
  29. 29. M. Pizzocaro, M. Sekido, K. Takefuji et al., Nat. Phys. 17, 223 (2021).
  30. 30. В. Ф. Фатеев, А. А. Карауш, Ф. Р. Смирнов, ЖТФ 93, 23 (2023).
  31. 31. P. Collins, S. Bisnath, F. Lahaye et al., Navigation 57, 123 (2010).
  32. 32. S. Loyer, F. Perosanz, F. Mercier et al., J. Geod. 86, 991 (2012).
  33. 33. G. Petit, J. Leute, S. Loyer, and F. Perosanz, in Proc. Joint Conf. EFTF/IFCS, IEEE (2017), p. 784.
QR
Перевести