En une minute
Li, Yang, Fang, Baker, Stephenson et Wen étudient un détecteur d’ondes gravitationnelles haute fréquence couplant un faisceau micro-onde gaussien, un champ magnétique statique et des membranes fractales ou lentilles micro-ondes équivalentes. Contrairement à l’effet Gertsenshtein inverse pur, ce schéma de groupes chinois et américains combine la synchro-résonance et l’effet Gertsenshtein inverse. Le signal mesurable est le flux de photons perturbatif transverse du premier ordre, et non celui du second ordre ou longitudinal. Les flux présentent des rapports signal sur bruit différents selon les surfaces réceptrices. Dans des conditions de laboratoire typiques et pour des amplitudes d’onde de 10^-26 à 10^-30 à 5 GHz avec une bande d’environ 1 Hz, le signal exige environ 10^3 à 10^5 secondes d’accumulation.
Signal photon flux and background noise in a coupling electromagnetic detecting system for high-frequency gravitational waves
- Fangyu Li(Auteur)
- Nan Yang(Auteur)
- Zhenyun Fang(Auteur)
- Robert M. L. Baker(Auteur)
- Gary V. Stephenson(Auteur)
- Hao Wen(Auteur)
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- Type de document
- Publication scientifique
- Année
- 2009
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- Titre original
- Signal photon flux and background noise in a coupling electromagnetic detecting system for high-frequency gravitational waves
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- Fangyu Li(Auteur)
- Nan Yang(Auteur)
- Zhenyun Fang(Auteur)
- Robert M. L. Baker(Auteur)
- Gary V. Stephenson(Auteur)
- Hao Wen(Auteur)
- Année
- 2009
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