論文の概要: A protocol of potential advantage in the low frequency range to
gravitational wave detection with space based optical atomic clocks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.06817v1
- Date: Thu, 14 May 2020 08:56:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-20 05:40:20.878033
- Title: A protocol of potential advantage in the low frequency range to
gravitational wave detection with space based optical atomic clocks
- Title(参考訳): 空間型光原子時計を用いた低周波重力波検出における潜在的優位性の定式化
- Authors: Feifan He and Baocheng Zhang
- Abstract要約: 光学格子原子時計を用いた低周波重力波検出法を提案する。
我々の成果は、低周波GWに関連する物理的および天体物理学的な効果を研究することを目的とした宇宙生まれの観測所の開発が進行中である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A recent proposal describes space based gravitational wave (GW) detection
with optical lattice atomic clocks [Kolkowitz et. al., Phys. Rev. D 94, 124043
(2016)] [1]. Based on their setup, we propose a new measurement method for
gravitational wave detection in low frequency with optical lattice atomic
clocks. In our method, n successive Doppler signals are collected and the
summation for all these signals is made to improve the sensitivity of the
low-frequency GW detection. In particular, the improvement is adjustable by the
number of Doppler signals, which is equivalent to that the length between two
atomic clocks is increased. Thus, the same sensitivity can be reached but with
shorter distance, even though the acceleration noises lead to failing to
achieve the anticipated improvement below the inflection point of frequency
which is determined by the quantum projection noise. Our result is timely for
the ongoing development of space-born observatories aimed at studying physical
and astrophysical effects associated with low-frequency GW.
- Abstract(参考訳): 最近の提案では、光学格子原子時計[Kolkowitz et. al., Phys. D 94, 124043 (2016)] [1]による空間ベースの重力波(GW)検出について記述している。
それらの設定に基づき,光格子原子時計を用いた低周波重力波検出のための新しい測定法を提案する。
本手法では,n個の連続ドップラー信号を収集し,これらの信号の総和を行い,低周波GW検出の感度を向上させる。
特に、改良はドップラー信号の数によって調整可能であり、2つの原子時計間の長さを増加させるのと同値である。
これにより、加速ノイズが量子投射ノイズによって決定される周波数の反転点以下で予測される改善を達成できない場合でも、同じ感度に到達できるが、より短い距離で到達できる。
我々の成果は、低周波GWに関連する物理・天体物理効果の研究を目的とした宇宙生まれの観測所の開発が進行中である。
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