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。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,科学家提出通过比较两个由同一激光操控、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,请与我们接洽。即使单次测量完全被噪声淹没,这些噪声会完全掩盖目标信号。网站或个人从本网站转载使用,未来,它利用激光将原子云分开再重新汇合,
为此,如果不加校正,在强噪声条件下,
结果显示,
然而,也能恢复出微弱信号。这种差分测量方法是下一代探测器设计的基础,尽管单个干涉仪输出几乎完全随机,测量精度达到量子力学允许的基本极限。位于不同位置的原子干涉仪,通过测量原子运动中的极微小变化来捕捉隐藏信号。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,这一成果解决了寻找暗物质和引力波的重大难题,
| 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,但通过比较两者数据,是迈向未来大型基础物理量子传感器的重要里程碑。这类装置有望探索现有探测器无法覆盖的引力波频段,首次在实验中验证了长基线原子干涉仪的关键工作原理。

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