为此,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、位于不同位置的原子干涉仪,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,请与我们接洽。通过测量原子运动中的极微小变化来捕捉隐藏信号。即使单次测量完全被噪声淹没,测量精度达到量子力学允许的基本极限。如果不加校正,科学家提出通过比较两个由同一激光操控、使共同噪声相互抵消。尽管单个干涉仪输出几乎完全随机,其强度远远超过研究人员试图测量的信号。这种技术面临一个重大挑战:用于控制实验的激光会产生相位噪声,该系统仍能将其准确识别出来。然而,但通过比较两者数据,
未来,
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。他们故意向系统中加入大量额外噪声,这类装置有望探索现有探测器无法覆盖的引力波频段,这些噪声会完全掩盖目标信号。即使加入模拟引力波或暗物质场产生的振荡信号,首次在实验中验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理。在强噪声条件下,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,为了模拟未来长基线探测器面临的复杂环境,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,研究团队在超冷锶实验室构建了一套台式原型系统,
| 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,
结果显示,
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