論文の概要: A Precision Gyroscope from the Spin of Light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.16178v1
- Date: Sun, 23 Jun 2024 18:10:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-25 18:44:41.944975
- Title: A Precision Gyroscope from the Spin of Light
- Title(参考訳): 光スピンからの高精度ジャイロスコープ
- Authors: Michael A. Fedderke, Roni Harnik, David E. Kaplan, Sam Posen, Surjeet Rajendran, Francesco Serra, Vyacheslav P. Yakovlev,
- Abstract要約: 光の偏光に対する回転の影響に基づいて回転を測定するジャイロスコープについて述べる。
回転は、左右の円偏光の伝播における差動位相シフトを誘導する。
この位相シフトは、適切に設計された干渉計の設定で測定することができる。
- 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 describe a gyroscope that measures rotation based on the effects of the rotation on the polarization of light. Rotation induces a differential phase shift in the propagation of left and right circularly polarized light and this phase shift can be measured in suitably designed interferometric setups. The signal in this setup is independent of the frequency of light, unlike various sources of noise such as vibrations, which cause phase shifts that depend on the frequency. Such vibrations are the practical limit on the sensitivity of conventional Sagnac-style optical interferometers that are typically used as gyroscopes. In the proposed setup, one can potentially mitigate this source of noise by simultaneously using two (or more) sources of light that have different frequencies. The signal in this setup scales with the total storage time of the light. Due to its frequency independence, it is thus most optimal to measure the signal using superconducting RF systems where the high finesse of the available cavities enables considerably longer storage times than is possible in an optical setup.
- Abstract(参考訳): 光の偏光に対する回転の影響に基づいて回転を測定するジャイロスコープについて述べる。
回転は、左右の円偏光の伝播における差動位相シフトを誘導し、この位相シフトは、適切に設計された干渉計の設定で測定することができる。
このセットアップの信号は、周波数に依存する位相シフトを引き起こす振動などの様々なノイズ源とは異なり、光の周波数とは独立している。
このような振動は、ジャイロスコープとして一般的に使用される従来のサニャック式光学干渉計の感度の実用的な限界である。
提案した設定では、周波数の異なる2つ(またはそれ以上)の光源を同時に使用することにより、このノイズ源を緩和することができる。
この設定の信号は、光の総保存時間とともにスケールする。
したがって、その周波数独立性のため、利用可能なキャビティの高精細度が光学装置よりもはるかに長い保存時間を可能にする超伝導RFシステムを用いて信号を測定するのが最も最適である。
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