Новая технология увеличит чувствительность датчиков гравитационных волн — самых точных научных инструментов на сегодняшний день

Гравитационные волны

Ученые-физики из университета Западной Австралии и их коллеги из ряда других стран разработали новую технологию, которая призвана еще больше увеличить чувствительность датчиков гравитационных волн, и без того самых точных научных инструментов на сегодняшний день. Внедрение новой технологии позволит поднять чувствительность на такой уровень, который ранее можно было получить только путем строительства новых датчиков, размеры которых превышают размеры существующих.

В технологии используется «симбиоз» квазичастиц, являющихся квантами звуковых колебаний, называемых фононами, и фотонами света специального лазера. Образовавшиеся квазичастицы более высокого порядка сложности совершают собственные колебания с частотой в миллиарды раз в секунду, это все происходит без каких-либо энергетических потерь и используется для усиления сигнала от датчиков гравитационных волн.

Фононный кристаллический резонатор

Основной проблемой, которая не позволяла ранее реализовать нечто подобное, является то, что фононы, являющиеся носителями квантовой информации и выступающие в роли усилителей сигналов, буквально теряются в огромном количестве случайных фононов, называемых тепловым шумовым фоном.

Решением в данном случае стала технология, которая получила название White Light Signal Recycling (WLSR), а в роли ключевого компонента выступил так называемый фононный кристаллический резонатор (phononic crystal (PNC) resonator), изготовленный из кварцевого кристалла высокой степени чистоты. Этот резонатор имеет достаточно сложную форму с чередующимися отверстиями различного диаметра и выступами, созданными в определенных местах. Более наглядно вид и структура PNC-резонатора показана на представленных здесь снимках.

WLSR-интерферометр и усилитель

Использование PNC-резонатора, охлажденного до температуры в 1 Кельвин, и достаточно сложной оптической системы, в состав которой входят лазеры, зеркала, линзы и другие компоненты, позволило создать WLSR-интерферометр и одновременно усилитель сигнала, способный работать в широком диапазоне частот, в который входят частоты сигналов гравитационных волн различных типов. Только за счет использования нового WLSR-интерферометра чувствительность нынешних датчиков может быть увеличена минимум в 40 раз.

И в заключении следует отметить, что новая технология не предлагает мгновенного решения всех проблем существующих датчиков гравитационных волн. Тем не менее, эта технология, в совокупности с другими решениями, может быть использована для процесса быстрой и относительно недорогой модернизации существующего оборудования гравитационных обсерваторий, таких, как LIGO, Virgo и др.

Ключевые слова:
Датчик, Гравитационные, Волны, LIGO, Virgo, Фонон, Фотон, Резонатор, WLSR, Интерферометр, Сигнал, Усилитель

Первоисточник

Другие новости по теме:

  • Неуловимые гравитационные волны могут быть обнаружены при помощи настольног …
  • Создан квантовый микрофон, способный «услышать» отдельные звуковые частиц …
  • Технологии искусственного интеллекта значительно ускорят дело регистрации и …
  • Новый тип датчиков позволил зарегистрировать высокочастотные гравитационные …
  • Ученые разработали новый метод обнаружения гравитационных волн, прибывающих …
  • Share Button

    Материалы по теме:

    Ученые вплотную приблизились к созданию в лабораторных условиях магнитного поля, силой в миллионы Тесла
    Не так давно группа ученых из университета Осаки, Япония, успешно продемонстрировала, что задача создания сильнейших магнитных полей, напряженность которых измеряется миллионами Тесла, вполне реализуема ...
    Камера, способная делать 12.5 миллиардов кадров в секунду, дала возможность ученым изучить все тонкости процесса горения
    Ученые-физики из университета Гетеборга, работая с коллегами из Германии и США, разработали новую сверхскоростную лазерную камеру, способную снимать видео со скоростью 12.5 миллиардов кадров ...
    Исследователи CERN обнаружили первый экзотический «слабоочарованный» тетракварк
    Оборудование эксперимента LHCb Большого Адронного Коллайдера позволяет ученым Европейской организации ядерных исследований CERN обнаруживать все более экзотические комбинации кварков, частиц, которые объединяясь, формируют более ...
    Ученые-физики кардинально пересмотрели теорию, касающуюся принципов работы лазера
    Отметим, что оптическое устройство, позволяющее получить когерентный монохроматический луч света и известное под названием лазер, было изобретено более 60 лет назад. И, казалось бы, ...
    Ученые-физики, возможно, получили первые экспериментальные доказательства существования «темного бозона»
    Две независимые группы ученых, принимающие участие в "охоте" на частицы таинственной темной материи, опубликовали недавно результаты своих исследований, которые вступают в достаточно сильное противоречие. ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика