Повышение чувствительности интерферометрических измерений с использованием сжатого света
- Авторы: Андрианов А.В.1
-
Учреждения:
- Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН
- Выпуск: Том 125, № 1 (2025): ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАВИТАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ АСТРОНОМИИ И ГРАВИМЕТРИИ
- Страницы: 36-43
- Раздел: Тематический блок
- URL: https://ogarev-online.ru/1605-8070/article/view/303912
- DOI: https://doi.org/10.22204/2410-4639-2025-125-01-36
- ID: 303912
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной работе исследована возможность использования квантового сжатого света, генерируемого при распространении ультракоротких оптических импульсов в среде с кубичной (керровской) нелинейностью, для повышения чувствительности интерферометрических измерений. В демонстрационном эксперименте с помощью сжатых состояний света, полученных в оптических волокнах с кубичной нелинейностью,
экспериментально продемонстрировано повышение чувствительности интерферометра на 4 дБ лучше уровня дробового шума, тогда как в предшествующих демонстрациях для повышения чувствительности использовались сжатые вакуумные состояния, генерировавшиеся в средах с квадратичной нелинейностью. Для этого использована оригинальная система на основе нелинейных поляризационно-поддерживающих волокон для сжатия квантовой неопределенности состояния поляризации фемтосекундных импульсов на уровне –5 дБ, обладающая высокой долговременной стабильностью без активных систем стабилизации.
Ключевые слова
Об авторах
Алексей Вячеславович Андрианов
Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: andrian@ipfran.ru
Россия, 603950, Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
Список литературы
- М.Е. Герштейн, В.И. Пустовойт ЖЭТФ, 1962, 43, 605.
- R. Loudon Phys. Rev. Lett., 1981, 47, 815. doi: 10.1103/PhysRevLett.47.815.
- C.M. Caves Phys. Rev. D, 1981, 23, 1693. doi: 10.1103/PhysRevD.23.1693.
- S. Daryanoosh, S. Slussarenko, D.W. Berry, H.M. Wiseman, G.J. Pryde Nat. Commun., 2018, 9(1), 4606. doi: 10.1038/s41467-018-06601-7.
- F. Acernese, M. Agathos, L. Aiello et al. Phys. Rev. Lett., 2019, 123. doi: 10.1103/PhysRevLett.123.231108.
- H.J. Kimble, Y. Levin, A.B. Matsko, K.S. Thorne, S.P. Vyatchanin Phys. Rev. D, 2021, 65, 022002. doi: 10.1103/PhysRevD.65.022002.
- L. McCuller, C. Whittle, D. Ganapathyet et al. Phys. Rev. Lett., 2020, 124, 171102. DOI: /10.1103/PhysRevLett.124.171102.
- H. Miao, H. Yang, R.X. Adhikari, Y. Chen Clas. Quant. Grav., 2014, 31, 165010. doi: 10.1088/0264-9381/31/16/165010.
- R. Schnabel Phys. Rep., 2017, 684, 1, 2017. doi: 10.1016/j.physrep.2017.04.001.
- N. Kalinin, T. Dirmeier, A.A. Sorokin, E.A. Anashkina, L.L. Sánchez‐Soto, J.F. Corney, G. Leuchs, A.V. Andrianov Adv. Quantum Technol., 2023, 6(3), 2200143. doi: 10.1002/qute.202200143.
- W.H. Zurek Nature, 2001, 412(6848), 712. doi: 10.1038/35089017.
- M. Xiao, L.-A. Wu, H.J. Kimble Phys. Rev. Lett., 1987, 59, 278. DOI: /10.1103/PhysRevLett.59.278.
- P. Grangier, R.E. Slusher, B. Yurke, A. LaPorta Phys. Rev. Lett., 1987, 59, 2153. DOI: /10.1103/PhysRevLett.59.2153.
- N. Kalinin, T. Dirmeier, A.A. Sorokin, E.A. Anashkina, L.L. Sánchez-Soto, J.F. Corney, G. Leuchs, A.V. Andrianov Nanophotonics, 2023, 12(14), 2945. doi: 10.1515/nanoph-2023-0032.
Дополнительные файлы
