論文の概要: Resolution of the Co-Location Problem in Satellite Quantum Tests of the
Universality of Free Fall
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.08729v1
- Date: Mon, 15 Jun 2020 19:57:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-13 20:09:13.825795
- Title: Resolution of the Co-Location Problem in Satellite Quantum Tests of the
Universality of Free Fall
- Title(参考訳): 自由落下の普遍性に関する衛星量子実験におけるコロケーション問題の解法
- Authors: Sina Loriani, Christian Schubert, Dennis Schlippert, Wolfgang Ertmer,
Franck Pereira Dos Santos, Ernst Maria Rasel, Naceur Gaaloul and Peter Wolf
- Abstract要約: UFFの宇宙搭載量子テストにおける原点準備要求を緩和するための2倍の緩和戦略を提案する。
本研究では、専用の衛星ミッションにおける原子間干渉実験において、重力勾配による不確実性を低減させる手法を提案する。
- 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: A major challenge common to all Galilean drop tests of the Universality of
Free Fall (UFF) is the required control over the initial kinematics of the two
test masses upon release due to coupling to gravity gradients and rotations. In
this work, we present a two-fold mitigation strategy to significantly alleviate
the source preparation requirements in space-borne quantum tests of the UFF,
using a compensation mechanism together with signal demodulation. To this end,
we propose a scheme to reduce the gravity-gradient-induced uncertainties in an
atom-interferometric experiment in a dedicated satellite mission and assess the
experimental feasibility. We find that with moderate parameters, the
requirements on the initial kinematics of the two masses can be relaxed by five
orders of magnitude. This does not only imply a significantly reduced mission
time but also allows to reduce the differential acceleration uncertainty caused
by co-location imperfections below the $10^{-18}$ level.
- Abstract(参考訳): 自由落下(uff)の普遍性(universality of free fall)のガリレオドロップテストに共通する大きな課題は、重力勾配と回転とのカップリングによる解放時の2つのテスト質量の初期運動量に対する必要な制御である。
本研究では,信号復調とともに補償機構を用いて,UFFの宇宙搭載量子実験における原点準備要求を大幅に緩和する2次元緩和戦略を提案する。
そこで本研究では,衛星専用ミッションにおける原子干渉実験における重力勾配誘起不確かさを低減し,実験可能性を評価する手法を提案する。
適度なパラメータでは、2つの質量の初期運動量に対する要求を5桁緩和できることがわかった。
これは、ミッション時間を著しく短縮するだけでなく、コロケーションの不完全化による差加速度の不確かさを10^{-18}$レベル以下に減らすことができる。
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