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Quantenrauschen bewegt auch uns
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Subtiles Vibrieren: Die Quantenfluktuation wirkt nicht nur im Nanomaßstab, sondern bewegt selbst kilogrammschwere Objekte, wie Physiker jetzt erstmals nachgewiesen haben․ Demnach verschieben die winzigen „Kicks“ aus dem Quantenreich den 40 Kilogramm schweren Spiegel des LIGO-Gravitationswellen-Detektors um 10 hoch minus 20 Meter – das entspricht weniger als einem Millionstel des Wasserstoff-Atomdurchmessers․ Nach der Quantentheorie ist nichts․․․
Dunkle Materie: „Quantenpresse“ hilft bei Axion-Fahndung
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Heisenbergsche Unschärfe ausgetrickst: Forscher haben eine Methode entwickelt, die die Suche nach den Teilchen der Dunklen Materie deutlich voranbringen könnten․ Denn mithilfe einer „Quantenpresse“ umgehen sie die von der Heisenbergschen Unschärfe und den Quantenfluktuationen gesetzte Grenze․ Diese Technik macht unter anderem den HAYSTAC-Detektor nun sensitiver für Signale von Axionen – den zurzeit favorisierten Kandidaten für․․․
Erstes Makro-Objekt in Quantenruhe
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Ruhe bis auf Quantenebene: Physiker haben erstmals ein normalgroßes Objekt bis fast zum Grundzustand heruntergekühlt – den Zustand, in dem selbst Atome kaum noch vibrieren․ Möglich wurde dies durch die ultrapräzisen Laser am LIGO-Gravitationswellendetektor․ Mit ihnen konnten die Forscher das „Quantenrauschen“ der schweren Detektorspiegel messen und dann solange gegensteuern, bis die Schwingungen fast völlig stoppten,․․․
Wie LIGO das Quantenlimit überlistet
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Quantenphysikalischer Trick: Physiker haben eine Methode entwickelt, die das Quantenrauschen am US-Gravitationswellen-Detektor LIGO vollständiger und frequenzangepasst unterdrückt – und so die von der Quantenphysik gesetzte Sensitivitätsgrenze überwindet․ Möglich wird dies durch die Kombination verschiedener photonischer „Quantenpressen“ am Lasermessstrahl, wie das Team berichtet․ Dadurch lässt sich die Detektionsrate für Gravitationswellen künftig um 65 Prozent erhöhen․ Die․․․