为此,也能恢复出微弱信号。这一成果解决了寻找暗物质和引力波的重大难题,英国帝国理工学院研究团队构建了一种新型量子传感装置,为认识宇宙打开新的窗口。使共同噪声相互抵消。使两个干涉仪单独测量时均无法获得有效信号。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,如果不加校正,该系统仍能将其准确识别出来。
未来,这些噪声会完全掩盖目标信号。为解决这一问题,进一步实验表明,通过测量原子运动中的极微小变化来捕捉隐藏信号。首次在实验中验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理。即使加入模拟引力波或暗物质场产生的振荡信号,该装置能够有效抵消激光噪声,是迈向未来大型基础物理量子传感器的重要里程碑。
| 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,
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。
然而,由两团空间分离的超冷锶-87原子云和一台超稳定时钟激光器组成。并寻找新的暗物质形式,但通过比较两者数据,尽管单个干涉仪输出几乎完全随机,它利用激光将原子云分开再重新汇合,
结果显示,
