Einstein–Podolsky–Rosen conditional squeezing for next generation Gravitational-Wave detectors
Rattachement africain : it, kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Frequency-dependent squeezing (FDS) represents a well established way to address quantum noise (QN) in Gravitational-Wave (GW) Earth-based detectors, such as LIGO, Virgo, and KAGRA. This technique is realized with the use of an external detuned optical resonator, the filter cavity. The experiment we present here is a table-top prototype that will probe a cheaper, more compact and more flexible strategy for broadband QN reduction (Ma et al., 2017). This scheme is based on two-mode Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) entangled squeezed light, and it works without any filter cavity. The EPR-entangled beams will propagate in a small-scale suspended interferometer with high-finesse arm-cavities. This experiment aims at validating the EPR conditional squeezing at audio frequencies, suited for GW detection, implementing also innovative optical techniques.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Einstein–Podolsky–Rosen conditional squeezing for next generation Gravitational-Wave detectors
- Date Crossref
- 01/01/2025
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Les institutions déclarées
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