当前位置: X-MOL 学术Phys. Rev. Lett. › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
Quantum Backaction on Kg-Scale Mirrors: Observation of Radiation Pressure Noise in the Advanced Virgo Detector
Physical Review Letters ( IF 8.6 ) Pub Date : 2020-09-22 , DOI: 10.1103/physrevlett.125.131101
F. Acernese , M. Agathos , L. Aiello , A. Ain , A. Allocca , A. Amato , S. Ansoldi , S. Antier , M. Arène , N. Arnaud , S. Ascenzi , P. Astone , F. Aubin , S. Babak , F. Badaracco , M. K. M. Bader , S. Bagnasco , J. Baird , G. Ballardin , G. Baltus , C. Barbieri , P. Barneo , F. Barone , M. Barsuglia , D. Barta , A. Basti , M. Bawaj , M. Bazzan , M. Bejger , I. Belahcene , S. Bernuzzi , D. Bersanetti , A. Bertolini , M. Bischi , M. Bitossi , M.-A. Bizouard , O. Blanch , F. Bobba , M. Boer , G. Bogaert , M. Boldrini , F. Bondu , R. Bonnand , B. A. Boom , V. Boschi , V. Boudart , Y. Bouffanais , A. Bozzi , C. Bradaschia , M. Branchesi , M. Breschi , T. Briant , F. Brighenti , A. Brillet , J. Brooks , G. Bruno , T. Bulik , H. J. Bulten , D. Buskulic , G. Cagnoli , E. Calloni , M. Canepa , G. Carapella , F. Carbognani , M. Carpinelli , G. Carullo , J. Casanueva Diaz , C. Casentini , S. Caudill , F. Cavalier , R. Cavalieri , G. Cella , P. Cerdá-Durán , E. Cesarini , W. Chaibi , P. Chanial , E. Chassande-Mottin , F. Chiadini , R. Chierici , A. Chincarini , A. Chiummo , N. Christensen , S. Chua , G. Ciani , P. Ciecielag , M. Cieślar , M. Cifaldi , R. Ciolfi , F. Cipriano , A. Cirone , S. Clesse , F. Cleva , E. Coccia , P.-F. Cohadon , D. E. Cohen , M. Colpi , L. Conti , I. Cordero-Carrión , S. Corezzi , D. Corre , S. Cortese , J.-P. Coulon , M. Croquette , J. R. Cudell , E. Cuoco , M. Curylo , B. D’Angelo , S. D’Antonio , L. D’Onofrio , D. D’Urso , T. Dal Canton , V. Dattilo , M. Davier , M. De Laurentis , F. De Matteis , R. De Pietri , R. De Rosa , C. De Rossi , J. Degallaix , W. Del Pozzo , S. Deléglise , A. Depasse , L. Di Fiore , C. Di Giorgio , F. Di Giovanni , M. Di Giovanni , T. Di Girolamo , A. Di Lieto , S. Di Pace , I. Di Palma , F. Di Renzo , T. Dietrich , M. Drago , J.-G. Ducoin , O. Durante , P.-A. Duverne , M. Eisenmann , L. Errico , D. Estevez , V. Fafone , S. Farinon , M. Fays , F. Feng , E. Fenyvesi , I. Ferrante , F. Fidecaro , P. Figura , I. Fiori , D. Fiorucci , R. Fittipaldi , V. Fiumara , R. Flaminio , J. A. Font , J.-D. Fournier , S. Frasca , F. Frasconi , V. Frey , G. G. Fronzé , R. Gamba , B. Garaventa , F. Garufi , G. Gemme , A. Gennai , Archisman Ghosh , B. Giacomazzo , L. Giacoppo , P. Giri , M. Gosselin , R. Gouaty , A. Grado , M. Granata , V. Granata , G. Greco , G. Grignani , A. Grimaldi , S. J. Grimm , P. Gruning , G. M. Guidi , G. Guixé , Y. Guo , P. Gupta , L. Haegel , O. Halim , O. Hannuksela , T. Harder , K. Haris , J. Harms , A. Heidmann , H. Heitmann , P. Hello , G. Hemming , E. Hennes , D. Hofman , V. Hui , B. Idzkowski , A. Iess , G. Intini , T. Jacqmin , K. Janssens , P. Jaranowski , R. J. G. Jonker , C. Karathanasis , S. Katsanevas , F. Kéfélian , I. Khan , N. Khetan , G. Koekoek , S. Koley , M. Kolstein , A. Królak , I. La Rosa , D. Laghi , A. Lamberts , A. Lartaux-Vollard , C. Lazzaro , P. Leaci , N. Leroy , N. Letendre , F. Linde , M. Llorens-Monteagudo , A. Longo , M. Lorenzini , V. Loriette , G. Losurdo , D. Lumaca , A. Macquet , C. Magazzù , E. Majorana , I. Maksimovic , N. Man , V. Mangano , M. Mantovani , M. Mapelli , F. Marchesoni , F. Marion , A. Marquina , S. Marsat , F. Martelli , M. Martinez , V. Martinez , A. Masserot , S. Mastrogiovanni , A. Menendez-Vazquez , L. Mereni , M. Merzougui , R. Metzdorff , A. Miani , C. Michel , L. Milano , A. Miller , E. Milotti , O. Minazzoli , Y. Minenkov , Ll. M. Mir , M. Montani , F. Morawski , B. Mours , F. Muciaccia , A. Nagar , I. Nardecchia , L. Naticchioni , J. Neilson , G. Nelemans , C. Nguyen , S. Nissanke , F. Nocera , G. Oganesyan , C. Olivetto , G. Pagano , G. Pagliaroli , C. Palomba , T. H. Pang , F. Pannarale , F. Paoletti , A. Paoli , A. Paolone , D. Pascucci , A. Pasqualetti , R. Passaquieti , D. Passuello , B. Patricelli , M. Pegoraro , A. Perego , C. Périgois , A. Perreca , S. Perriès , K. S. Phukon , O. J. Piccinni , M. Pichot , M. Piendibene , F. Piergiovanni , L. Pierini , V. Pierro , G. Pillant , F. Pilo , L. Pinard , I. M. Pinto , K. Piotrzkowski , E. Placidi , W. Plastino , R. Poggiani , E. Polini , P. Popolizio , E. K. Porter , M. Pracchia , M. Principe , G. A. Prodi , P. Prosposito , A. Puecher , M. Punturo , F. Puosi , P. Puppo , G. Raaijmakers , N. Radulesco , P. Rapagnani , M. Razzano , T. Regimbau , L. Rei , P. Rettegno , F. Ricci , G. Riemenschneider , F. Robinet , A. Rocchi , L. Rolland , M. Romanelli , R. Romano , A. Romero , S. Ronchini , D. Rosińska , P. Ruggi , O. S. Salafia , L. Salconi , A. Samajdar , N. Sanchis-Gual , E. Santos , B. Sassolas , O. Sauter , S. Sayah , M. Seglar-Arroyo , D. Sentenac , V. Sequino , A. Sharma , M. Sieniawska , N. Singh , A. Singhal , V. Sipala , V. Sordini , F. Sorrentino , N. Sorrentino , R. Soulard , M. Spera , C. Stachie , D. A. Steer , G. Stratta , A. Sur , B. L. Swinkels , M. Tacca , A. J. Tanasijczuk , E. N. Tapia San Martin , M. Tonelli , A. Torres-Forné , I. Tosta e Melo , A. Trapananti , F. Travasso , M. C. Tringali , A. Trovato , K. W. Tsang , M. Turconi , M. Valentini , N. van Bakel , M. van Beuzekom , J. F. J. van den Brand , C. Van Den Broeck , L. van der Schaaf , M. Vardaro , M. Vasúth , G. Vedovato , D. Verkindt , F. Vetrano , A. Viceré , J.-Y. Vinet , H. Vocca , R. C. Walet , M. Was , A. Zadrożny , T. Zelenova , J.-P. Zendri , M. Mehmet , H. Vahlbruch , H. Lück , K. Danzmann ,

The quantum radiation pressure and the quantum shot noise in laser-interferometric gravitational wave detectors constitute a macroscopic manifestation of the Heisenberg inequality. If quantum shot noise can be easily observed, the observation of quantum radiation pressure noise has been elusive, so far, due to the technical noise competing with quantum effects. Here, we discuss the evidence of quantum radiation pressure noise in the Advanced Virgo gravitational wave detector. In our experiment, we inject squeezed vacuum states of light into the interferometer in order to manipulate the quantum back action on the 42 kg mirrors and observe the corresponding quantum noise driven displacement at frequencies between 30 and 70 Hz. The experimental data, obtained in various interferometer configurations, is tested against the Advanced Virgo detector quantum noise model which confirmed the measured magnitude of quantum radiation pressure noise.

中文翻译:

公斤级反射镜上的量子反作用:高级处女座探测器中辐射压力噪声的观测

激光干涉重力波检测器中的量子辐射压力和量子散粒噪声构成了海森堡不等式的宏观表现。如果可以容易地观察到量子散粒噪声,那么到目前为止,由于技术噪声与量子效应竞争,因此对量子辐射压力噪声的观察一直难以捉摸。在这里,我们讨论高级处女座引力波探测器中量子辐射压力噪声的证据。在我们的实验中,我们将压缩的真空状态注入干涉仪中,以操纵42 kg反射镜上的量子反作用,并观察在30至70 Hz频率下相应的量子噪声驱动位移。在各种干涉仪配置中获得的实验数据,
更新日期:2020-09-22
down
wechat
bug