論文の概要: Quantum hybrid optomechanical inertial sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.08405v1
- Date: Mon, 18 May 2020 00:05:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-19 11:37:57.753860
- Title: Quantum hybrid optomechanical inertial sensing
- Title(参考訳): 量子ハイブリッド光機械慣性センシング
- Authors: Logan Richardson, Adam Hines, Andrew Schaffer, Brian P. Anderson, and
Felipe Guzman
- Abstract要約: 本稿では,光力学的慣性センサと冷間原子干渉計の逆反射器を組み合わせた量子ハイブリッド慣性センサの設計について議論する。
このセンサ融合アプローチは、冷間原子干渉計による絶対的かつ高精度な測定を提供する。
ノイズフロアを直流から1kHzのナノgレベルで予測し,どのパラメータが最適な加速度感度が得られるかを評価する。
- 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: We discuss the design of quantum hybrid inertial sensor that combines an
optomechanical inertial sensor with the retro-reflector of a cold atom
interferometer. This sensor fusion approach provides absolute and high accuracy
measurements with cold atom interferometers, while utilizing the optomechanical
inertial sensor at frequencies above the repetition rate of the atom
interferometer. This improves the overall measurement bandwidth as well as the
robustness and field deployment capabilities of these systems. We evaluate
which parameters yield an optimal acceleration sensitivity, from which we
anticipate a noise floor at nano-g levels from DC to 1 kHz.
- Abstract(参考訳): 本稿では,光機械式慣性センサと冷媒干渉計のレトロリフレクタを組み合わせた量子ハイブリッド慣性センサの設計について述べる。
このセンサ融合方式は、原子干渉計の繰り返し速度よりも高い周波数で光力学的慣性センサを使用しながら、冷間干渉計による絶対的かつ高精度な測定を提供する。
これにより、測定帯域幅と、これらのシステムの堅牢性とフィールド展開能力が向上する。
ノイズフロアを直流から1kHzのナノgレベルで予測し,どのパラメータが最適な加速度感度が得られるかを評価する。
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