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Speedmeter: Quantum back-action noise-free interferometry for improving the science capabilities of future gravitational wave observatories

Descrizione del progetto

Sensibilità potenziata dalla meccanica quantistica nel rilevamento delle onde gravitazionali

La prima rilevazione in assoluto di un buco nero che si fonde con una stella di neutroni è avvenuta meno di un anno fa, segnando l’inizio di una nuova era dell’astronomia e della cosmologia delle onde gravitazionali multi-messaggero. Sfruttare la maggiore certezza delle misure di quantità di moto rispetto alle attuali misure di posizione migliorerà la sensibilità dei futuri osservatori di onde gravitazionali. Il progetto SPEED, finanziato dall’UE, intende perseguire proprio questo obiettivo. Il team sta sviluppando nuovi componenti ottici e strumenti di analisi del rumore quantistico per i pionieristici interferometri di velocità allo scopo di portare la tecnologia dal banco di prova sperimentale a un progetto pratico dettagliato di questo tipo di strumenti. L’obiettivo è quello di implementare la soluzione nel rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione a terra proposto, il telescopio Einstein, che si trova attualmente in fase di progettazione.

Obiettivo

The discoveries enabled by observations of gravitational waves (GW) from merging black holes and neutron stars provided us with a stunning glimpse of the immense potential of GW multi-messenger astronomy and cosmology. In order to discover new phenomena and better understand the constituents of the Universe and the forces driving it, it is vital to improve the sensitivity of future GW observatories. Indeed, to maximise the observation capacity of future GW observatories such as the Einstein Telescope (ET) it is imperative to go beyond the current quantum noise limit imposed by the uncertainty relation originating from a continuous position measurement of the interferometer mirrors, i.e. [x(t),x(t')]≠0. Quantum mechanics provides speedmeter interferometers (SMI) as a more elegant approach: measuring momentum (speed) of the test masses evades the uncertainty limit, i.e. [p(t),p(t')]=0. However, though SMI have been shown theoretically to offer superior sensitivity compared to currently used Michelson interferometers with squeezed light injection, the SMI concept lags behind in technical readiness and hence is currently not yet considered mature enough to build the baseline for ET.
This grant will enable me to change this. In particular I will focus on two novel SMI concepts, we invented and which (in contrast to earlier SMI concepts) are easily implementable into current long-baseline interferometers. The main objectives of this proposal are: 1) development of the required new optical components and quantum noise analysis tools; 2) experimental demonstration, initially in proof-of-concept table-top experiments, followed by implementation in ETpathfinder, a unique cryogenic interferometer test facility; 3) verification of the SMI concept with complementary quantum technologies such as squeezed light; 4) development of a detailed SMI practical design for ET including a science case detailing possible improvements in astrophysics, cosmology and fundamental physics.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

ERC-ADG - Advanced Grant

Istituzione ospitante

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Contributo netto dell'UE
€ 2 175 941,00
Indirizzo
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Paesi Bassi

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Regione
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 2 175 941,00

Beneficiari (1)