РАСЧЕТ СИГНАЛА ДЕТЕКТОРА ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН С УЧЕТОМ КОЛЕБАНИЯ ОТРАЖАЮЩИХ ЗЕРКАЛ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

И. П. ОХРИМЕНКО
Н. Н. КОЛЬЧЕВСКИЙ
П. В. ПЕТРОВ

Аннотация

Исследован детектор гравитационных волн с подвижными зеркалами. В функционирующих на сегодняшний день наземных детекторах (LIGO и др.) отражающие зеркала изолированы от вибраций любого рода, но не являются абсолютно статичными, а наоборот, находятся в системе 4-ступенчатого маятника с большим периодом колебаний. Предложена модель детектора гравитационных волн с зеркалами, осциллирующими по различным функциональным зависимостям. Разработано программное обеспечение LIGO-RM для проведения численного моделирования нового типа детектора. Произведен ряд расчетов сигнала на детекторе гравитационных волн с колеблющимися зеркалами с помощью программы LIGO-RM. Представлены параметры расчета и обсуждены результаты численного моделирования.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ОХРИМЕНКО, И. П., КОЛЬЧЕВСКИЙ, Н. Н., & ПЕТРОВ, П. В. (2020). РАСЧЕТ СИГНАЛА ДЕТЕКТОРА ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН С УЧЕТОМ КОЛЕБАНИЯ ОТРАЖАЮЩИХ ЗЕРКАЛ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки, (12), 70-76. извлечено от https://journals.psu.by/fundamental/article/view/463
Выпуск
Раздел
Физика
Биография автора

Н. Н. КОЛЬЧЕВСКИЙ, Белорусский государственный университет, Минск

канд. физ.-мат. наук, доц.

Библиографические ссылки

The Nobel Prize : The Nobel Prize in Physics 2017 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2017/summary/. – Date of access: 12.12.2019.

KAGRA Observatory News : KAGRA Gravitational-wave Telescope Starts Observation [Electronic resource]. – Mode of access: https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/archives/1381. – Date of access: 25.02.2020.

Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger / B. P. Abbott [et al.] // The Astrophysical Journal Letters. – 2017. – Vol. 848, No. 2. – 59 p.

Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B.P. Abbot [et al.] // Phys. Rev. Let. – 2016. – Vol. 116, iss. 6. – 061102.

Poincare, H. Sur la dynamique de l'électron / H. Poincare // Rend. Circ. Mat. Palermo. – 1906. – Vol. 21, ser. 1. – P. 129–176.

Weber, J. Gravitational-wave-detector events / J. Weber // Phys. Rev. Let. – 1968. – Vol. 20, iss. 23. – P. 1307–308.

Gertsenshtein, M.E. On the detection of low frequency gravitational waves / M.E. Gertsenshtein, V.I. Pustovoit, // JETP. – 1962. – Vol. 43, No. 2. – P. 605–607.

Exploring the sensitivity of next generation gravitational wave detectors / B.P. Abbott [et al.] // Class. Quantum Grav. – 2017. – Vol. 34, No. 4. – 044001.

Advanced LIGO : LIGO Scientific Collaboration / LIGO – Livingston : Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1411/1411.4547.pdf. – Date of access: 1.01.2020.

LIGO NEWS : LIGO Suspends Third Observing Run (O3) [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20200326. – Date of access: 1.04.2020.

Sensitivity studies for third-generation gravitational wave observatories / S. Hild [et al.] // Class. Quantum Grav. – 2011. – Vol. 28, No. 9. – 094013.

Laser Interferometer Space Antenna : A proposal in response to the ESA call for L3 mission concepts / Albert Einstein Institute ; K. Danzmann [et al.]. – Hannover, 2017. – 41 p.

NGO, Revealing a hidden Universe: opening a new chapter of discovery (New Gravitational wave Observatory) : Assessment Study Report / European Space Agency ; O. Jenrich [et al.]. – Paris, 2011. – 153 p. – № ESA/SRE (2011) 19.

The Japanese space gravitational wave antenna – DECIGO / S. Kawamura [et al.] // J. Phys.: Conf. Ser. – 2008. – Vol. 122. – 012006.

Laser interferometry for the Big Bang Observer / G.M. Harry [et al.] // Class. Quantum Grav. – 2006. – Vol. 23. – P. 4887–4894.

Cosmic Explorer: The U.S. Contribution to Gravitational-Wave Astronomy beyond LIGO / D. Reitze [et al.] // Bulletin of the American Astronomical Society. – 2019. – Vol. 51, iss. 7, id. 35.

Yagi, K. Detector configuration of DECIGO/BBO and identification of cosmological neutron-star binaries / K. Yagi, N. Seto // Phys. Rev. D. – 2011. – Vol. 83. – 20 p.

Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Instrument Science White Paper : LIGO-T1600119–v4 : adopted 27.10.16. – Cambridge : Technical Note : LIGO Scientific Collaboration, 2016. – 116 p.

High frequency gravitational wave generator [Electronic resource] : pat. US 10,322,827 B2/ C. Salvatore, P. – Publ. date 18.01.2019. – Mode of access: https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?docid=10322827&SectionNum=1&IDKey=59C80614D29C&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2%2526Sect2=HITOFF%2526u=%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-adv.htm%2526r=2%2526f=G%2526l=50%2526d=PTXT%2526p=1%2526S1=(2019$.PD.%252BAND%252B%252522LIGO%252522)%2526OS=ISD/2019%252BAND%252B%252522LIGO%252522%2526RS=(ISD/2019%252BAND%252B%252522LIGO%252522). – Date of access: 01.02.2020.