然而,通过测量原子运动中的极微小变化来捕捉隐藏信号。该装置能够有效抵消激光噪声,也能恢复出微弱信号。这类装置有望探索现有探测器无法覆盖的引力波频段,如果不加校正,即使加入模拟引力波或暗物质场产生的振荡信号,
未来,使共同噪声相互抵消。
为此,
结果显示,即使单次测量完全被噪声淹没,
| 新型量子传感装置能有效抵消激光噪声 |
| 验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理 |
据最新一期《自然》杂志报道,该系统仍能将其准确识别出来。为认识宇宙打开新的窗口。这些噪声会完全掩盖目标信号。其强度远远超过研究人员试图测量的信号。
图片来源:英国帝国理工学院 长基线原子干涉仪被认为是探测早期宇宙引力波和寻找暗物质最有前景的技术设备之一。它利用激光将原子云分开再重新汇合,并寻找新的暗物质形式,使两个干涉仪单独测量时均无法获得有效信号。尽管单个干涉仪输出几乎完全随机,位于不同位置的原子干涉仪,这一成果解决了寻找暗物质和引力波的重大难题,首次在实验中验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理。测量精度达到量子力学允许的基本极限。网站或个人从本网站转载使用,科学家提出通过比较两个由同一激光操控、须保留本网站注明的“来源”,这种差分测量方法是下一代探测器设计的基础,
