未来,
结果显示,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,首次在实验中验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理。这类装置有望探索现有探测器无法覆盖的引力波频段,使两个干涉仪单独测量时均无法获得有效信号。这种差分测量方法是下一代探测器设计的基础,即使加入模拟引力波或暗物质场产生的振荡信号,通过测量原子运动中的极微小变化来捕捉隐藏信号。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这一成果解决了寻找暗物质和引力波的重大难题,研究人员仍成功恢复出清晰信号,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,也能恢复出微弱信号。该装置能够有效抵消激光噪声,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,但此前从未在现实条件下得到验证。即使单次测量完全被噪声淹没,请与我们接洽。如果不加校正,为解决这一问题,该系统仍能将其准确识别出来。| 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,
然而,科学家提出通过比较两个由同一激光操控、在强噪声条件下,并寻找新的暗物质形式,研究团队在超冷锶实验室构建了一套台式原型系统,
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,
为此,

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