做雷达探测时,是否因微波信号相位噪声高,让弱目标信号“淹没”在干扰里?调试定位导航(PNT)系统时,是否被频率波动影响授时精度?甚至射电天文甚长基线干涉测量中,因微波信号不稳定导致实验数据偏差——这些科研“卡脖子”问题,核心都指向微波信号的性能上限。
作为射频(RF)技术的载体,微波信号的“相位噪声”是性能关键。这里的相位噪声,并非字面意义上的声音噪声,而是信号频率的短期随机波动,如同给精准频率“叠加杂音”——它直接制约雷达目标识别、通信抗干扰能力,更是基础科研数据准确性的“隐形门槛”。
过去数十年,科研界追求“超低相噪微波源”,但传统纯电学调控的射频合成技术,受限于物理原理难破相位噪声下限。直到光分频(OFD)技术出现,才实现“范式转变”:它能将光学频率的超高精度“按数量级缩放”至微波、射频频段,相当于用光学“原子钟级”精准度,校准微波信号稳定性。
光分频技术落地,离不开两大核心器件:
超稳激光器:系统的“频率基准源”,输出长期高稳定激光信号,是微波精准度的“基石”;
光学频率梳:科研人常称“光频标尺”,生成等间隔精准光频,搭建光与微波频段的“桥梁”,实现稳定性传递。
正是这两者协同,让微波信号相位噪声降至传统技术难及水平,也让超稳微波系统从实验室“科研原型”,逐步走向量子雷达网络等现场应用。
但实际科研中,一线人员仍有难题:光学频率梳与超稳激光器的协同参数怎么优化?光学超稳微波生成链路中,哪步对相位噪声控制最关键?不同场景下,超稳微波源部署要注意什么?
针对这些“从原理到实践”的疑问,我们很高兴邀请到Menlo Systems公司应用工程师-邰朝阳博士,他在博士期间便深耕于超稳激光器与光学频率梳的应用研究。本次直播将重点探讨:
1、光学频率梳与超稳激光器:基本结构
2、超低相噪光学超稳微波生成的技术路径
3、超稳微波在雷达、通信、天文等领域的应用案例
直播信息
时间:2025年12月4日 晚19:30
主讲人:邰朝阳博士-Menlo Systems公司-应用工程师
互动嘉宾:Michele Giunta-Menlo Systems公司-超稳微波系统主管
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参与本次直播会后调研,反馈技术交流心得的同时,可收获专属纪念-定制高端T恤(数量有限,先填先得)
若您正研究超稳激光器、光学频率梳或微波技术,或被相位噪声、微波源稳定性问题困扰,这场“问题-原理-方案”导向的分享,或许能给您实操参考。
关于Menlo Systems
Menlo Systems是全球光学频率梳技术知名企业,技术源自诺贝尔物理学奖得主Theodor Hänsch的发明。作为超高精密计量仪器制造商,其产品线涵盖光学频率梳、超稳定激光器、太赫兹光谱仪系统及飞秒光纤激光器,服务全球工业界与学术界;凭研发与创新实力推出高技术产品,推动光子学技术发展。
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