Classical Pendulum Feels Quantum Back-Action
☆☆☆☆☆
(0 opinii)
Najniższa cena (z dostawą)
14 324,00 JPY
Typowa cena1 089,65 PLN
Najniższa (90 dni)71,50 PLN
Liczba ofert6
Ostatnia aktualizacja1 tydzień temu
Historia ceny (90 dni)
Pełna historia
2026-08-08
2026-08-15
| Zaktualizowano | Cena |
|---|---|
| 2026-08-08 | 84,99 |
| 2026-08-15 | 71,50 |
| Sprzedawca | Cena produktu | Dostawa | Razem | Dostępność | Aktualizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 14 299,00 JPY | 25,00 JPY | 14 324,00 JPY | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
| SP Springer Nature Author | 14 299,00 JPY | 15,00 JPY | 14 314,00 JPY | Dostępny | 1 tydzień temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 99,99 USD | 19,00 USD | 118,99 USD | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 109,99 USD | 25,00 USD | 134,99 USD | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 109,99 USD | 15,00 USD | 124,99 USD | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
| SP SpringerNatureLink Shop INT | 118,00 EUR | 19,00 EUR | 137,00 EUR | Dostępny | 6 dni temu | Zobacz ofertę |
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja: 08.08.2026 23:21.
0,0
☆☆☆☆☆
0 opinii
5★
0%
4★
0%
3★
0%
2★
0%
1★
0%
Opinie o produkcie
Brak opinii — bądź pierwszy!
In this thesis, ultimate sensitive measurement for weak force imposed on a suspended mirror is performed with the help of a laser and an optical cavity for the development of gravitational-wave detectors. According to the Heisenberg uncertainty principle, such measurements are subject to a fundamental noise called quantum noise, which arises from the quantum nature of a probe (light) and a measured object (mirror). One of the sources of quantum noise is the quantum back-action, which arises from the vacuum fluctuation of the light. It sways the mirror via the momentum transferred to the mirror upon its reflection for the measurement. The author discusses a fundamental trade-off between sensitivity and stability in the macroscopic system, and suggests using a triangular cavity that can avoid this trade-off. The development of an optical triangular cavity is described and its characterization of the optomechanical effect in the triangular cavity is demonstrated. As a result, for the first time in the world the quantum back-action imposed on the 5-mg suspended mirror is significantly evaluated. This work contributes to overcoming the standard quantum limit in the future.