Die differentielle Lichtverschiebung (DLS) ist ein wichtiger Fehlerterm, der die Messgenauigkeit des Atominterferometers einschränkt, insbesondere im Fall des elektro-optischen Modulators (EOM)-basierten Schemas, bei dem mehrere Laser-Seitenbänder existieren, deren Verhältnisse schwer synchron zu kontrollieren sind. Dieser Artikel führte eine experimentelle und theoretische Studie zu diesem Thema durch. Durch die Durchführung langfristiger Schwerkraftmessungen stellen wir fest, dass die Schwerkraft Drifts von etwa 13,13 μGal zeigt und stark mit den Seitenbändern des Raman-Lasers korreliert ist. Ein Modell des durch DLS verursachten Schwerkraftfehlers wird etabliert und eine DLS-Komponentenmethode vorgeschlagen, um den Schwerkraftdrift auf 2,54 μGal zu unterdrücken. Neben der Kompensationsmethode schlagen wir ein Dual-Sideband-Ratio-Locking-Schema vor, um den Drift der Schwerkraftmessung robuster zu eliminieren. Durch Rückführung sowohl der EOM-Mikrowellenleistung als auch der Temperatur des getreppten Verstärkers sperrt diese Methode sowohl das ±1-Ordnung-Seitenband auf ein Stabilitätsniveau von 10−5, was einem Schwerkraftfehler von weniger als 0,1 μGal entspricht. Nach der Sperrmethode werden langfristige Schwerkraftmessungen durchgeführt, die eine langfristige Stabilität von 1,6 μGal zeigen. Die vorgeschlagenen Methoden werden der Unterdrückung des DLS-Effekts für hochpräzise Atominterferenzmessungen zugutekommen.
Xu et al. (Wed,) haben diese Frage untersucht.