Hola.
El experimento LIGO de detección de ondas gravitatorias https://www.ligo.caltech.edu/page/ligos-ifo consigue, según dicen, una precisión en las medidas de longitudes del orden de la diezmilésima parte del radio del protón, o m. Esta es una precisión pasmosa. En términos del principio de incertidumbre, lograr una precisión en la longitud de ese calibre, requeriría una energía de TeV, o sea, más que la masa de cualquier partícula obtenida hasta ahora.
Esta medida con una precisión pasmosa se realiza usando el interferómetro de Michelson https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_interferometer , el mismo Michelson que, con Morley, determinó la constancia de la velocidad de la luz.
Mi problema es que, si entiendo bien el interferómetro de Michelson, su precisión viene dada por la longitud de onda de la luz utilizada, ya que cuando se cambia la longitud de los brazos en media longitud de onda, las interferencias destructivas se convierten en destructivas o viceversa. Y la longitud de onda usada en LIGO, es la de la luz visible, que es de unos cientos de nanometros. O sea m.
¿Como se consigue mejorar en 12 ordenes de magnitud la precisión, para llegar a m?
Un saludo
El experimento LIGO de detección de ondas gravitatorias https://www.ligo.caltech.edu/page/ligos-ifo consigue, según dicen, una precisión en las medidas de longitudes del orden de la diezmilésima parte del radio del protón, o m. Esta es una precisión pasmosa. En términos del principio de incertidumbre, lograr una precisión en la longitud de ese calibre, requeriría una energía de TeV, o sea, más que la masa de cualquier partícula obtenida hasta ahora.
Esta medida con una precisión pasmosa se realiza usando el interferómetro de Michelson https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_interferometer , el mismo Michelson que, con Morley, determinó la constancia de la velocidad de la luz.
Mi problema es que, si entiendo bien el interferómetro de Michelson, su precisión viene dada por la longitud de onda de la luz utilizada, ya que cuando se cambia la longitud de los brazos en media longitud de onda, las interferencias destructivas se convierten en destructivas o viceversa. Y la longitud de onda usada en LIGO, es la de la luz visible, que es de unos cientos de nanometros. O sea m.
¿Como se consigue mejorar en 12 ordenes de magnitud la precisión, para llegar a m?
Un saludo
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