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摘要:
随着技术的发展,下一代引力波探测器的激光功率将得到进一步提高.大光斑半径的应用也将使探测器的热噪声进一步降低,因此,量子噪声将成为在全频段限制引力波探测器灵敏度的首要因素.作为目前最有保障的一种降低量子噪声的技术,频率相关压缩态很可能将被应用于下一代所有引力波探测器中[1].频率相关压缩态可以通过将频率不相关压缩态与滤波腔相结合而产生.基于滤波腔具有的频率响应特性,这一技术的应用可以使低频波段的辐射压噪声有效降低,同时实现高频波段散粒噪声的降低,从而实现全探测频段灵敏度的提升.基于日本KAGRA引力波探测器的设计,我们预计将9 dB压缩度的压缩态与周损失为8×10?5的300 m滤波腔相结合,可以使探测器灵敏度在全探测频段提高1倍.此实验于2015年开始,目前滤波腔的安装调试已经基本完成,得到的结果基本与实验前的模拟相符合.与频率不相关压缩态光学实验台的安装过程也已经过半,通过温度和控制回路的调制,二次谐波腔的转化率已经超过50%.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 KAGRA引力波探测器中频率相关压缩态实验进展
来源期刊 天文学进展 学科 地球科学
关键词 引力波 引力波探测器 量子噪声 压缩态
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 73-85
页数 13页 分类号 P142.8+4
字数 5276字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-8349.2019.01.06
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研究主题发展历程
节点文献
引力波
引力波探测器
量子噪声
压缩态
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
天文学进展
季刊
1000-8349
31-1340/P
16开
上海市徐汇区南丹路80号
1983
chi
出版文献量(篇)
821
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