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Labor optische Atomuhren erreichen bemerkenswerte Genauigkeit (jetzt auf 18 Ziffern oder mehr gezählt), was Möglichkeiten eröffnet, fundamentale Physik zu erforschen und neue Messungen zu ermöglichen. Ihre Größe und die Verwendung von Massenelementen verhindern jedoch, dass sie breiter in Anwendungen eingesetzt werden, die präzise Zeitmessung erfordern. Durch die Nutzung der Silizium-Chip-Photonik zur Integration und zur Verringerung der Größe und Komplexität von Komponenten demonstrieren wir eine kompakte Architektur für optische Uhren. Hier wird ein Halbleiterlaser auf einen optischen Übergang in einer mikrogefertigten Rubidiumdampfzelle stabilisiert, und ein Paar von miteinander verbundenen Kerr-Mikroresonatoren-Frequenzkämmens sorgt für eine vollständig kohärente optische Teilung des Uhrenlasers, um ein elektrisches 22 GHz-Uhrsignal mit einer fraktionalen Frequenzinstabilität von einem Teil in 10^ (13) zu erzeugen. Diese Ergebnisse demonstrieren Schlüsselkonzepte, wie Silizium-Chip-Devices in zukünftigen tragbaren und ultrapräzisen optischen Uhren verwendet werden können.
Newman et al. (Thu,) untersuchten diese Frage.