論文の概要: Gravitational Wave Detection with High Frequency Phonon Trapping
Acoustic Cavities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1410.2334v3
- Date: Wed, 15 Nov 2023 06:51:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-16 21:47:33.479278
- Title: Gravitational Wave Detection with High Frequency Phonon Trapping
Acoustic Cavities
- Title(参考訳): 高周波フォノントラップ音響共振器による重力波検出
- Authors: Maxim Goryachev and Michael E. Tobar
- Abstract要約: 我々はこの周波数帯に新しい感度検出器を提案する。
スペクトルひずみ感度が10~22ドル/sqrttextHz/sqrttextHz/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrttext/sqrtt ext/sqrttext/sqrt/sqrt/sqrt/sqrt
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: There are a number of theoretical predictions for astrophysical and
cosmological objects, which emit high frequency ($10^6-10^9$~Hz) Gravitation
Waves (GW) or contribute somehow to the stochastic high frequency GW
background. Here we propose a new sensitive detector in this frequency band,
which is based on existing cryogenic ultra-high quality factor quartz Bulk
Acoustic Wave cavity technology, coupled to near-quantum-limited SQUID
amplifiers at $20$~mK. We show that spectral strain sensitivities reaching
$10^{-22}$ per $\sqrt{\text{Hz}}$ per mode is possible, which in principle can
cover the frequency range with multiple ($>100$) modes with quality factors
varying between $10^6-10^{10}$ allowing wide bandwidth detection. Due to its
compactness and well established manufacturing process, the system is easily
scalable into arrays and distributed networks that can also impact the overall
sensitivity and introduce coincidence analysis to ensure no false detections.
- Abstract(参考訳): 天体物理学や宇宙論の天体の理論的予測は、高周波(10^6-10^9$~Hz)重力波(GW)を発生させるか、確率的な高周波GW背景に何らかの貢献をする。
本稿では, 従来の極低温超高品質クォーツバルク音波キャビティ技術と, ほぼ量子制限SQUID増幅器を20〜mKで結合した新しい感度検出器を提案する。
スペクトルひずみの感度が$10-22}$ per $\sqrt{\text{hz}}$ per mode に達することは可能であり、原理的には周波数範囲を複数の (>100$) モードでカバーでき、音質は$10^6-10^{10}$で帯域幅の広い検出が可能である。
そのコンパクトさと製造プロセスの確立により、システムは配列や分散ネットワークに容易に拡張でき、全体の感度にも影響を与え、誤検出を確実にするための偶然解析を導入できる。
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