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현대의 옵토기계 시스템은 기계적 운동을 탐색하고 조작하기 위해 점점 더 정교한 양자역학적 빛의 상태를 사용합니다. 압축된 상태는 이제 외부의 작은 힘에 대한 중력파 간섭계의 감도를 향상시키기 위해 일반적으로 사용되며, 동일한 간섭계에서 피드백 기반의 고립 및 감쇠 실험에서도 사용되어 차별적 테스트 질량 모드의 포논 점유 수치의 냉각을 향상시킵니다(arXiv:2102.12665). 이 맥락에서 손실의 모든 출처, 피드백 제어의 효과, 고전적인 힘 및 감지 소음의 영향을 모두 고려한 정확한 테스트 질량 운동의 회계는 매우 중요합니다. 우리는 두 광자 형식론 내에서 이러한 회계를 제공하기 위해 작업하며, 이는 빛의 장의 양자역학적 소음에 대한 물리적으로 동기화된 분해를 확장합니다(arxiv:2105.12052). 이 분해는 실험적으로 접근 가능한 매개변수에 뿌리를 둔 최적의 압축 상태에 대한 통찰력을 제공합니다. 우리는 이 형식론을 현재 및 가능한 미래의 중력파 간섭계인 LIGO A+, LIGO Voyager, Cosmic Explorer (CE), CE Voyager에 적용하여, 포획된 냉각 오실레이터의 대역폭과 유사한 주파수 범위에서 1 미만의 점유 수치가 가능하다는 것을 발견했습니다. 우리는 또한 중력파 탐지기와의 냉각 실험에서 여러 기술적 문제에 대해 논의합니다.
Hall et al. (Mon,)은 이 질문을 연구했습니다.