論文の概要: Approaches of frequency-dependent squeezing for the low frequency detector of Einstein Telescope
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.15012v1
- Date: Tue, 23 Apr 2024 13:16:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-24 13:51:55.452139
- Title: Approaches of frequency-dependent squeezing for the low frequency detector of Einstein Telescope
- Title(参考訳): アインシュタイン望遠鏡の低周波検出器における周波数依存性スクイージングのアプローチ
- Authors: Xingrui Peng, Denis Martynov, Zonghong Zhu, Teng Zhang,
- Abstract要約: 2つのフィルタキャビティを結合キャビティに置き換えることの実現可能性について検討し,光学的損失を少なく抑えることを目的とした。
アインシュタイン望遠鏡の1つまたは2つのフィルタ空洞を除去するために,EPRのスクイージングを活用する可能性について検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.647804073850528
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The quantum noise in gravitational-wave detectors can be suppressed in a broadband by frequency-dependent squeezing. It usually requires one large scale filter cavity and even two, for example in the low frequency detector of Einstein Telescope, which is a detuned dual recycling Fabry-Perot Michelson interferometer. In this paper, we study the feasibility of replacing two filter cavities with a coupled-cavity, aiming to reduce the optical losses with less number of optics. It turns out this approach is only theoretically valid, however, the required parameters of the optics don't support practical implementation, which is consistent with the results in [Phys. Rev. D {\bf 101}, 082002 (2020)]. Furthermore, we investigate the viability of utilizing EPR squeezing to eliminate either one or two filter cavities in Einstein Telescope. It turns out EPR squeezing would allow to eliminate one filter cavity, and can potentially improve the detector sensitivity with the allowance of higher input squeezing level, benefiting from the longer length of the arm cavity which serves as one of the filter cavities for frequency-dependent squeezing.
- Abstract(参考訳): 重力波検出器の量子ノイズは周波数依存性のスクイーズによりブロードバンド内で抑制することができる。
通常は1つの大規模なフィルターキャビティと2つも必要であり、例えばアインシュタイン望遠鏡の低周波検出器はファブリー・ペロー・ミシェルソン干渉計(英語版)である。
本稿では,2つのフィルタキャビティを結合キャビティに置き換えることの可能性を検討した。
このアプローチは理論上のみ有効であることがわかったが、光学の要求されるパラメータは、[Phys]の結果と一致する実用的な実装をサポートしていない。
D {\bf 101}, 082002 (2020) を参照。
さらに、アインシュタイン望遠鏡の1つまたは2つのフィルタキャビティを除去するために、EPRスキューズを利用する可能性について検討した。
EPRのスクイージングは1つのフィルター空洞を除去し、周波数依存性のスクイージングのフィルター空洞の1つとして機能する腕腔の長さの長さから、より高い入力スキュージングレベルの許容度で検出感度を向上する可能性があることが判明した。
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