全新理论:光纤激光器探索引力波

 行业新闻     |      2011-02-22 00:24
本文摘要:最近,NASA创造先进设备理念(NASA innovative ADVANCEDCEPTS,NIAC )项目的经费资助了NASA戈达德航天中心、斯坦福大学和AOSense组成的研究小组,以促进原子光学的发展戈达德航天中心的总监BernieSeery说:过去十年来,我一直关注这项技术。我很高兴得到美国宇航局获得的NIAC的资助。现在如果有这笔资助和美军的反对,我们可以放慢步伐。 这项技术的时代已经到来。

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最近,NASA创造先进设备理念(NASA innovative ADVANCEDCEPTS,NIAC )项目的经费资助了NASA戈达德航天中心、斯坦福大学和AOSense组成的研究小组,以促进原子光学的发展戈达德航天中心的总监BernieSeery说:过去十年来,我一直关注这项技术。我很高兴得到美国宇航局获得的NIAC的资助。现在如果有这笔资助和美军的反对,我们可以放慢步伐。

这项技术的时代已经到来。现在,研究者用于这笔资金,集中于先进的设备传感器的开发,该传感器可以发现在理论上的成就中实际上不存在必须观测的引力波,原子干涉测量法是关键。阿尔伯特爱因斯坦的广义相对论在质量大的天体移动,破坏了它们周围的时空结构的情况下,经常出现引力波。

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这些波浪到达地球后会变得非常暗,这颗行星不受其影响而再次发生的收缩和膨胀呼吁不足原子的大小。到目前为止,没有观测这些引力波的仪器和观测所,包括路易斯安那州利文斯顿的陆基激光干涉引力波天文台。图像是NASA戈达德航天中心获取原子干涉测量法的好处是其精度:原子运动的路径意味着改变1pm,原子干涉仪都需要观测这种差异。

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因此,据说原子干涉仪是引力波观测最差的应用。原子干涉测量法离不开量子力学。为了能把光看作波和光子粒子两者,如果把原子加热到绝对零度,就会被诱导显示出波出来的特性。如果用激光太阳光原子使其速度相似为零,就可以利用别的激光太阳光这个被加热的原子,使它们成为转换状态。

在这种状态下,原子有不同的动量,把它们分离,沿着不同的轨迹飞行,最后在探测器上遇到的就像传统的干涉仪。到目前为止,这个研究小组已经设计出了强大的窄带光纤激光系统,该系统计划在世界上用下一个原子干涉仪之一测试斯坦福大学物理实验室地下室的33英尺高的落塔。Saif说,由于研究小组必须更科学地观测理论引力波,因此该技术将被用作能够在空间飞行的基于原子的设备的基础。


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