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Thermal lensing due to the absorption of the laser beam in core optics of gravitational wave interferometers can represent a strong limitation to their operation and sensitivity. This effect has already been observed in the present detectors and will become more relevant in the future upgraded interferometers, due to the much higher circulating power. A thermal compensation system, based on a CO2 laser projector, has been installed in Virgo, allowing to increase the interferometer input power from 7 to 17 W. The thermal compensation system can introduce displacement noise by means of several mechanisms. This noise depends on the CO2 laser intensity fluctuations and on the power needed to compensate thermal effects. To make the displacement noise compliant with Virgo specifications, a feedback system to reduce the CO2 laser intensity fluctuations has been implemented.
A THERMAL COMPENSATION SYSTEM FOR THE GRAVITATIONAL WAVE DETECTOR VIRGO / T., Accadia; F., Acernese; F., Antonucci; K. G., Arun; P., Astone; G., Ballardin; F., Barone; M., Barsuglia; Bauer, T. H. S.; M. G., Beker; A., Belletoile; S., Bigotta; S., Birindelli; M., Bitossi; M. A., Bizouard; M., Blom; C., Boccara; F., Bondu; L., Bonelli; R., Bonnand; V., Boschi; L., Bosi; B., Bouhou; S., Braccini; C., Bradaschia; A., Brillet; V., Brisson; R., Budzyński; T., Bulik; H. J., Bulten; D., Buskulic; C., Buy; G., Cagnoli; Calloni, Enrico; E., Campagna; B., Canuel; F., Carbognani; F., Cavalier; R., Cavalieri; G., Cella; E., Cesarini; E., CHASSANDE MOTTIN; A., Chincarini; F., Cleva; E., Coccia; C. N., Colacino; J., Colas; A., Colla; M., Colombini; A., Corsi; J. P., Coulon; E., Cuoco; S., D’Antonio; V., Dattilo; M., Davier; R., Day; DE ROSA, Rosario; M., DEL PRETE; L., DI FIORE; A., DI LIETO; M., DI PAOLO EMILIO; A., DI VIRGILIO; A., Dietz; M., Drago; V., Fafone; I., Ferrante; F., Fidecaro; I., Fiori; R., Flaminio; J. D., Fournier; J., Franc; S., Frasca; F., Frasconi; A., Freise; M., Galimberti; L., Gammaitoni; Garufi, Fabio; G., Gemme; E., Genin; A., Gennai; A., Giazotto; R., Gouaty; M., Granata; C., Greverie; G. M., Guidi; J. F., Hayau; H., Heitmann; P., Hello; S., Hild; D., Huet; P., Jaranowski; I., Kowalska; A., Królak; N., Leroy; N., Letendre; T. G. F., Li; M., Lorenzini; V., Loriette; G., Losurdo; E., Majorana; I., Maksimovic; N., Man; M., Mantovani; F., Marchesoni; F., Marion; J., Marque; F., Martelli; A., Masserot; C., Michel; Milano, Leopoldo; Y., Minenkov; M., Mohan; J., Moreau; N., Morgado; A., Morgia; Mosca, Simona; V., Moscatelli; B., Mours; I., Neri; F., Nocera; G., Pagliaroli; L., Palladino; C., Palomba; F., Paoletti; Pardi, Silvio; Parisi, Maria; A., Pasqualetti; R., Passaquieti; D., Passuello; G., Persichetti; M., Pichot; F., Piergiovanni; M., Pietka; L., Pinard; R., Poggiani; M., Prato; G. A., Prodi; M., Punturo; P., Puppo; D. S., Rabeling; P., Rapagnani; V., Re; T., Regimbau; F., Ricci; F., Robinet; A., Rocchi; L., Rolland; R., Romano; D., Rosińska; P., Ruggi; B., Sassolas; D., Sentenac; L., Sperandio; R., Sturani; B., Swinkels; A., Toncelli; M., Tonelli; O., Torre; E., Tournefier; F., Travasso; G., Vajente; J. F. J., VAN DEN BRAND; S., VAN DER PUTTEN; M., Vavoulidis; G., Vedovato; D., Verkindt; F., Vetrano; A., Viceré; J. Y., Vinet; H., Vocca; M., Was; M., Yvert. - STAMPA. - (2012), pp. 1652-1656. (Intervento presentato al convegno The Twelfth Marcel Grossmann Meeting On Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories tenutosi a UNESCO Headquarters, Paris, France nel 12 – 18 July 2009) [10.1142/9789814374552_0295].
A THERMAL COMPENSATION SYSTEM FOR THE GRAVITATIONAL WAVE DETECTOR VIRGO
T. ACCADIA;F. ACERNESE;F. ANTONUCCI;K. G. ARUN;P. ASTONE;G. BALLARDIN;F. BARONE;M. BARSUGLIA;T.H. S. BAUER;M. G. BEKER;A. BELLETOILE;S. BIGOTTA;S. BIRINDELLI;M. BITOSSI;M. A. BIZOUARD;M. BLOM;C. BOCCARA;F. BONDU;L. BONELLI;R. BONNAND;V. BOSCHI;L. BOSI;B. BOUHOU;S. BRACCINI;C. BRADASCHIA;A. BRILLET;V. BRISSON;R. BUDZYŃSKI;T. BULIK;H. J. BULTEN;D. BUSKULIC;C. BUY;G. CAGNOLI;CALLONI, ENRICO;E. CAMPAGNA;B. CANUEL;F. CARBOGNANI;F. CAVALIER;R. CAVALIERI;G. CELLA;E. CESARINI;E. CHASSANDE MOTTIN;A. CHINCARINI;F. CLEVA;E. COCCIA;C. N. COLACINO;J. COLAS;A. COLLA;M. COLOMBINI;A. CORSI;J. P. COULON;E. CUOCO;S. D’ANTONIO;V. DATTILO;M. DAVIER;R. DAY;DE ROSA, ROSARIO;M. DEL PRETE;L. DI FIORE;A. DI LIETO;M. DI PAOLO EMILIO;A. DI VIRGILIO;A. DIETZ;M. DRAGO;V. FAFONE;I. FERRANTE;F. FIDECARO;I. FIORI;R. FLAMINIO;J. D. FOURNIER;J. FRANC;S. FRASCA;F. FRASCONI;A. FREISE;M. GALIMBERTI;L. GAMMAITONI;GARUFI, FABIO;G. GEMME;E. GENIN;A. GENNAI;A. GIAZOTTO;R. GOUATY;M. GRANATA;C. GREVERIE;G. M. GUIDI;J. F. HAYAU;H. HEITMANN;P. HELLO;S. HILD;D. HUET;P. JARANOWSKI;I. KOWALSKA;A. KRÓLAK;N. LEROY;N. LETENDRE;T. G. F. LI;M. LORENZINI;V. LORIETTE;G. LOSURDO;E. MAJORANA;I. MAKSIMOVIC;N. MAN;M. MANTOVANI;F. MARCHESONI;F. MARION;J. MARQUE;F. MARTELLI;A. MASSEROT;C. MICHEL;MILANO, LEOPOLDO;Y. MINENKOV;M. MOHAN;J. MOREAU;N. MORGADO;A. MORGIA;MOSCA, simona;V. MOSCATELLI;B. MOURS;I. NERI;F. NOCERA;G. PAGLIAROLI;L. PALLADINO;C. PALOMBA;F. PAOLETTI;PARDI, SILVIO;PARISI, MARIA;A. PASQUALETTI;R. PASSAQUIETI;D. PASSUELLO;G. PERSICHETTI;M. PICHOT;F. PIERGIOVANNI;M. PIETKA;L. PINARD;R. POGGIANI;M. PRATO;G. A. PRODI;M. PUNTURO;P. PUPPO;D. S. RABELING;P. RAPAGNANI;V. RE;T. REGIMBAU;F. RICCI;F. ROBINET;A. ROCCHI;L. ROLLAND;R. ROMANO;D. ROSIŃSKA;P. RUGGI;B. SASSOLAS;D. SENTENAC;L. SPERANDIO;R. STURANI;B. SWINKELS;A. TONCELLI;M. TONELLI;O. TORRE;E. TOURNEFIER;F. TRAVASSO;G. VAJENTE;J. F. J. VAN DEN BRAND;S. VAN DER PUTTEN;M. VAVOULIDIS;G. VEDOVATO;D. VERKINDT;F. VETRANO;A. VICERÉ;J. Y. VINET;H. VOCCA;M. WAS;M. YVERT
2012
Abstract
Thermal lensing due to the absorption of the laser beam in core optics of gravitational wave interferometers can represent a strong limitation to their operation and sensitivity. This effect has already been observed in the present detectors and will become more relevant in the future upgraded interferometers, due to the much higher circulating power. A thermal compensation system, based on a CO2 laser projector, has been installed in Virgo, allowing to increase the interferometer input power from 7 to 17 W. The thermal compensation system can introduce displacement noise by means of several mechanisms. This noise depends on the CO2 laser intensity fluctuations and on the power needed to compensate thermal effects. To make the displacement noise compliant with Virgo specifications, a feedback system to reduce the CO2 laser intensity fluctuations has been implemented.
A THERMAL COMPENSATION SYSTEM FOR THE GRAVITATIONAL WAVE DETECTOR VIRGO / T., Accadia; F., Acernese; F., Antonucci; K. G., Arun; P., Astone; G., Ballardin; F., Barone; M., Barsuglia; Bauer, T. H. S.; M. G., Beker; A., Belletoile; S., Bigotta; S., Birindelli; M., Bitossi; M. A., Bizouard; M., Blom; C., Boccara; F., Bondu; L., Bonelli; R., Bonnand; V., Boschi; L., Bosi; B., Bouhou; S., Braccini; C., Bradaschia; A., Brillet; V., Brisson; R., Budzyński; T., Bulik; H. J., Bulten; D., Buskulic; C., Buy; G., Cagnoli; Calloni, Enrico; E., Campagna; B., Canuel; F., Carbognani; F., Cavalier; R., Cavalieri; G., Cella; E., Cesarini; E., CHASSANDE MOTTIN; A., Chincarini; F., Cleva; E., Coccia; C. N., Colacino; J., Colas; A., Colla; M., Colombini; A., Corsi; J. P., Coulon; E., Cuoco; S., D’Antonio; V., Dattilo; M., Davier; R., Day; DE ROSA, Rosario; M., DEL PRETE; L., DI FIORE; A., DI LIETO; M., DI PAOLO EMILIO; A., DI VIRGILIO; A., Dietz; M., Drago; V., Fafone; I., Ferrante; F., Fidecaro; I., Fiori; R., Flaminio; J. D., Fournier; J., Franc; S., Frasca; F., Frasconi; A., Freise; M., Galimberti; L., Gammaitoni; Garufi, Fabio; G., Gemme; E., Genin; A., Gennai; A., Giazotto; R., Gouaty; M., Granata; C., Greverie; G. M., Guidi; J. F., Hayau; H., Heitmann; P., Hello; S., Hild; D., Huet; P., Jaranowski; I., Kowalska; A., Królak; N., Leroy; N., Letendre; T. G. F., Li; M., Lorenzini; V., Loriette; G., Losurdo; E., Majorana; I., Maksimovic; N., Man; M., Mantovani; F., Marchesoni; F., Marion; J., Marque; F., Martelli; A., Masserot; C., Michel; Milano, Leopoldo; Y., Minenkov; M., Mohan; J., Moreau; N., Morgado; A., Morgia; Mosca, Simona; V., Moscatelli; B., Mours; I., Neri; F., Nocera; G., Pagliaroli; L., Palladino; C., Palomba; F., Paoletti; Pardi, Silvio; Parisi, Maria; A., Pasqualetti; R., Passaquieti; D., Passuello; G., Persichetti; M., Pichot; F., Piergiovanni; M., Pietka; L., Pinard; R., Poggiani; M., Prato; G. A., Prodi; M., Punturo; P., Puppo; D. S., Rabeling; P., Rapagnani; V., Re; T., Regimbau; F., Ricci; F., Robinet; A., Rocchi; L., Rolland; R., Romano; D., Rosińska; P., Ruggi; B., Sassolas; D., Sentenac; L., Sperandio; R., Sturani; B., Swinkels; A., Toncelli; M., Tonelli; O., Torre; E., Tournefier; F., Travasso; G., Vajente; J. F. J., VAN DEN BRAND; S., VAN DER PUTTEN; M., Vavoulidis; G., Vedovato; D., Verkindt; F., Vetrano; A., Viceré; J. Y., Vinet; H., Vocca; M., Was; M., Yvert. - STAMPA. - (2012), pp. 1652-1656. (Intervento presentato al convegno The Twelfth Marcel Grossmann Meeting On Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories tenutosi a UNESCO Headquarters, Paris, France nel 12 – 18 July 2009) [10.1142/9789814374552_0295].
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.