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We report the experimental results of a prototype balance for the Archimedes experiment, devoted to measure the interaction between quantum vacuum energy and gravity. The prototype is a beam balance working at room temperature which shares with the final balance several mechanical and optical components. The balance sensitivity has been tested at the site of the Virgo gravitational wave detector in order to benefit from its quiet environment and control facilities. This allowed also the test of the coherence of the balance data with the Virgo interferometer signal and with the environmental data. In the low-frequency regime, the balance has shown a sensitivity of about 8×10-12Nm/Hz, which is among the best in the world, and it is very promising toward the final Archimedes measurement. In the high-frequency region, above a few Hz, relying on the behavior of the balance as a rotational sensor, the ground tilt has been measured in view of the next work devoted to Newtonian noise subtraction (NNS) in Virgo. The measured ground tilt reaches a minimum of about 8×10-11rad/Hz in the few Hz region and ranges from 10 - 10 to 10-9rad/Hz in the 10–20 Hz region, where a very interesting coherence, at some frequencies, with the Virgo interferometer signal is shown.
High-bandwidth beam balance for vacuum-weight experiment and Newtonian noise subtraction / Calloni, E.; Acernese, F.; Agathos, M.; Aiello, L.; Ain, A.; Allocca, A.; Amato, A.; Ansoldi, S.; Antier, S.; Arene, M.; Arnaud, N.; Astone, P.; Aubin, F.; Avino, S.; Babak, S.; Badaracco, F.; Bader, M. K. M.; Bagnasco, S.; Baird, J.; Ballardin, G.; Baltus, G.; Barbieri, C.; Barneo, P.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Barta, D.; Basti, A.; Bawaj, M.; Bazzan, M.; Bejger, M.; Belahcene, I.; Benedetto, V.; Bernuzzi, S.; Bersanetti, D.; Bertolini, A.; Bischi, M.; Bitossi, M.; Bizouard, M. -A.; Bobba, F.; Boer, M.; Bogaert, G.; Boldrini, M.; Bondu, F.; Bonnand, R.; Boom, B. A.; Boschi, V.; Boudart, V.; Bouffanais, Y.; Bozzi, A.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Breschi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brooks, J.; Bruno, G.; Bulik, T.; Bulten, H. J.; Buskulic, D.; Cagnoli, G.; Canepa, M.; Cannavacciuolo, M.; Caprara, S.; Carapella, G.; Carbognani, F.; Carpinelli, M.; Carullo, G.; Casanueva Diaz, J.; Casentini, C.; Caudill, S.; Cavalier, F.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cerda¡-Dura¡n, P.; Cesarini, E.; Chaibi, W.; Chanial, P.; Chassande-Mottin, E.; Chiadini, F.; Chierici, R.; Chincarini, A.; Chiofalo, M. L.; Chiummo, A.; Christensen, N.; Chua, S.; Ciani, G.; Ciea'Aslar, M.; Ciecielag, P.; Cifaldi, M.; Ciolfi, R.; Cipriano, F.; Cirone, A.; Clesse, S.; Cleva, F.; Coccia, E.; Cohadon, P. -F.; Cohen, D. E.; Colpi, M.; Conti, L.; Cordero-Carrion, I.; Corezzi, S.; Corre, D.; Cortese, S.; Coulon, J. -P.; Croquette, M.; Cudell, J. 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J.; Gruning, P.; Guidi, G. M.; Guixe, G.; Guo, Y.; Gupta, P.; Haegel, L.; Halim, O.; Hannuksela, O.; Harder, T.; Haris, K.; Harms, J.; Haskell, B.; Heidmann, A.; Heitmann, H.; Hello, P.; Hemming, G.; Hennes, E.; Hild, S.; Hofman, D.; Hui, V.; Idzkowski, B.; Iess, A.; Intini, G.; Jacqmin, T.; Janssens, K.; Jaranowski, P.; Jonker, R. J. G.; Kefelian, F.; Karathanasis, C.; Katsanevas, S.; Khan, I.; Khetan, N.; Koekoek, G.; Koley, S.; Kolstein, M.; Krolak, A.; La Rosa, I.; Laghi, D.; Lamberts, A.; Lartaux-Vollard, A.; Lazzaro, C.; Leaci, P.; Lemaa®tre, A.; Leroy, N.; Letendre, N.; Linde, F.; Llorens-Monteagudo, M.; Longo, A.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Lumaca, D.; Macquet, A.; Magazza, C.; Majorana, E.; Maksimovic, I.; Man, N.; Mangano, V.; Mantovani, M.; Mapelli, M.; Marchesoni, F.; Marion, F.; Marquina, A.; Marsat, S.; Marsella, M. A.; Martelli, F.; Martinez, M.; Martinez, V.; Masserot, A.; Mastrogiovanni, S.; Menendez-Vazquez, A.; Mereni, L.; Merzougui, M.; Miani, A.; Michel, C.; Milano, L.; Miller, A.; Milotti, E.; Minazzoli, O.; Minenkov, Y.; Mir, L. M.; Montani, M.; Morawski, F.; Mours, B.; Muciaccia, F.; Musenich, R.; Nagar, A.; Nardecchia, I.; Naticchioni, L.; Neilson, J.; Nelemans, G.; Nguyen, C.; Nissanke, S.; Nocera, F.; Oganesyan, G.; Olivetto, C.; Perigois, C.; Pagano, G.; Pagliaroli, G.; Palomba, C.; Pang, P. T. H.; Pannarale, F.; Paoletti, F.; Paoli, A.; Paolone, A.; Pascucci, D.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Patricelli, B.; Pegoraro, M.; Pepe, G. P.; Perciballi, M.; Perego, A.; Pereira, A.; Perreca, A.; Perries, S.; Phukon, K. S.; Piccinni, O. J.; Pichot, M.; Piendibene, M.; Piergiovanni, F.; Pierini, L.; Pierro, V.; Pillant, G.; Pilo, F.; Pinard, L.; Pinto, I. M.; Piotrzkowski, K.; Placidi, E.; Plastino, W.; Poggiani, R.; Polini, E.; Popolizio, P.; Porter, E. K.; Pracchia, M.; Pradier, T.; Principe, M.; Prodi, G. A.; Prosposito, P.; Puecher, A.; Punturo, M.; Puosi, F.; Puppo, P.; Raaijmakers, G.; Radulesco, N.; Rapagnani, P.; Razzano, M.; Regimbau, T.; Rei, L.; Rettegno, P.; Ricci, F.; Riemenschneider, G.; Robinet, F.; Rocchi, A.; Rolland, L.; Romanelli, M.; Romano, R.; Romero, A.; Rosa, L.; Rosia'Anska, D.; Rovelli, C.; Rozza, D.; Ruggi, P.; Saini, N. L.; Salafia, O. S.; Salconi, L.; Salemi, F.; Samajdar, A.; Sanchis-Gual, N.; Sanuy, A.; Sassolas, B.; Sauter, O.; Sayah, S.; Seglar-Arroyo, M.; Sentenac, D.; Sequino, V.; Sharma, A.; Shcheblanov, N. S.; Sieniawska, M.; Singh, N.; Singha, A.; Sipala, V.; Sordini, V.; Sorrentino, F.; Sorrentino, N.; Soulard, R.; Spagnuolo, V.; Spera, M.; Stachie, C.; Steer, D. A.; Steinlechner, J.; Steinlechner, S.; Stornaiuolo, D.; Stratta, G.; Sur, A.; Swinkels, B. L.; Szewczyk, P.; Tacca, M.; Tafuri, F.; Tagliacozzo, A.; Tanasijczuk, A. J.; Tapia San Martin, E. N.; Tonelli, M.; Torres-Forne, A.; Tosta e Melo, I.; Trapananti, A.; Travasso, F.; Tringali, M. C.; Troiano, L.; Trovato, A.; Tsang, K. W.; Turconi, M.; Utina, A.; Valentini, M.; van Bakel, N.; van Beuzekom, M.; van den Brand, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; van der Schaaf, L.; van Heijningen, J. V.; Vardaro, M.; Vasaºth, M.; Vedovato, G.; Verkindt, D.; Vetrano, F.; Vicere, A.; Vinet, J. -Y.; Vocca, H.; Walet, R. C.; Was, M.; Zadrozny, A.; Zelenova, T.; Zendri, J. -P.. - In: THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS. - ISSN 2190-5444. - 136:3(2021). [10.1140/epjp/s13360-021-01214-4]
High-bandwidth beam balance for vacuum-weight experiment and Newtonian noise subtraction
Calloni E.;Acernese F.;Agathos M.;Aiello L.;Ain A.;Allocca A.;Amato A.;Ansoldi S.;Antier S.;Arene M.;Arnaud N.;Astone P.;Aubin F.;Avino S.;Babak S.;Badaracco F.;Bader M. K. M.;Bagnasco S.;Baird J.;Ballardin G.;Baltus G.;Barbieri C.;Barneo P.;Barone F.;Barsuglia M.;Barta D.;Basti A.;Bawaj M.;Bazzan M.;Bejger M.;Belahcene I.;Benedetto V.;Bernuzzi S.;Bersanetti D.;Bertolini A.;Bischi M.;Bitossi M.;Bizouard M. -A.;Bobba F.;Boer M.;Bogaert G.;Boldrini M.;Bondu F.;Bonnand R.;Boom B. A.;Boschi V.;Boudart V.;Bouffanais Y.;Bozzi A.;Bradaschia C.;Branchesi M.;Breschi M.;Briant T.;Brillet A.;Brooks J.;Bruno G.;Bulik T.;Bulten H. J.;Buskulic D.;Cagnoli G.;Canepa M.;Cannavacciuolo M.;Caprara S.;Carapella G.;Carbognani F.;Carpinelli M.;Carullo G.;Casanueva Diaz J.;Casentini C.;Caudill S.;Cavalier F.;Cavalieri R.;Cella G.;Cerda¡-Dura¡n P.;Cesarini E.;Chaibi W.;Chanial P.;Chassande-Mottin E.;Chiadini F.;Chierici R.;Chincarini A.;Chiofalo M. L.;Chiummo A.;Christensen N.;Chua S.;Ciani G.;Ciea'Aslar M.;Ciecielag P.;Cifaldi M.;Ciolfi R.;Cipriano F.;Cirone A.;Clesse S.;Cleva F.;Coccia E.;Cohadon P. -F.;Cohen D. E.;Colpi M.;Conti L.;Cordero-Carrion I.;Corezzi S.;Corre D.;Cortese S.;Coulon J. -P.;Croquette M.;Cudell J. R.;Cuoco E.;CuryA'o M.;Dal Canton T.;D'Angelo B.;D'Antonio S.;Dattilo V.;Davier M.;De Laurentis M.;De Lillo F.;De Matteis F.;De Pietri R.;De Rosa R.;De Rossi C.;De Simone R.;Degallaix J.;Deleglise S.;Del Pozzo W.;Depasse A.;Di Fiore L.;Di Giorgio C.;Di Giovanni F.;Di Girolamo T.;Di Lieto A.;Di Pace S.;Di Palma I.;Di Renzo F.;Dietrich T.;D'Onofrio L.;Drago M.;Ducoin J. -G.;Durante O.;D'Urso D.;Duverne P. -A.;Eisenmann M.;Errico L.;Estevez D.;Fafone V.;Farinon S.;Fays M.;Feng F.;Fenyvesi E.;Ferrante I.;Fidecaro F.;Figura P.;Fiori I.;Fittipaldi R.;Fiumara V.;Flaminio R.;Font J. A.;Frasca S.;Frasconi F.;G. Fronze G.;Gagliardi G.;Gamba R.;Garaventa B.;Garufi F.;Gemme G.;Gennai A.;Ghosh A.;Giacomazzo B.;Giacoppo L.;Giri P.;Gissi F.;Gosselin M.;Gouaty R.;Grado A.;Granata M.;Granata V.;Greco G.;Grignani G.;Grilli M.;Grimaldi A.;Grimm S. J.;Gruning P.;Guidi G. M.;Guixe G.;Guo Y.;Gupta P.;Haegel L.;Halim O.;Hannuksela O.;Harder T.;Haris K.;Harms J.;Haskell B.;Heidmann A.;Heitmann H.;Hello P.;Hemming G.;Hennes E.;Hild S.;Hofman D.;Hui V.;Idzkowski B.;Iess A.;Intini G.;Jacqmin T.;Janssens K.;Jaranowski P.;Jonker R. J. G.;Kefelian F.;Karathanasis C.;Katsanevas S.;Khan I.;Khetan N.;Koekoek G.;Koley S.;Kolstein M.;Krolak A.;La Rosa I.;Laghi D.;Lamberts A.;Lartaux-Vollard A.;Lazzaro C.;Leaci P.;Lemaa®tre A.;Leroy N.;Letendre N.;Linde F.;Llorens-Monteagudo M.;Longo A.;Lorenzini M.;Loriette V.;Losurdo G.;Lumaca D.;Macquet A.;Magazza C.;Majorana E.;Maksimovic I.;Man N.;Mangano V.;Mantovani M.;Mapelli M.;Marchesoni F.;Marion F.;Marquina A.;Marsat S.;Marsella M. A.;Martelli F.;Martinez M.;Martinez V.;Masserot A.;Mastrogiovanni S.;Menendez-Vazquez A.;Mereni L.;Merzougui M.;Miani A.;Michel C.;Milano L.;Miller A.;Milotti E.;Minazzoli O.;Minenkov Y.;Mir L. M.;Montani M.;Morawski F.;Mours B.;Muciaccia F.;Musenich R.;Nagar A.;Nardecchia I.;Naticchioni L.;Neilson J.;Nelemans G.;Nguyen C.;Nissanke S.;Nocera F.;Oganesyan G.;Olivetto C.;Perigois C.;Pagano G.;Pagliaroli G.;Palomba C.;Pang P. T. H.;Pannarale F.;Paoletti F.;Paoli A.;Paolone A.;Pascucci D.;Pasqualetti A.;Passaquieti R.;Passuello D.;Patricelli B.;Pegoraro M.;Pepe G. P.;Perciballi M.;Perego A.;Pereira A.;Perreca A.;Perries S.;Phukon K. S.;Piccinni O. J.;Pichot M.;Piendibene M.;Piergiovanni F.;Pierini L.;Pierro V.;Pillant G.;Pilo F.;Pinard L.;Pinto I. M.;Piotrzkowski K.;Placidi E.;Plastino W.;Poggiani R.;Polini E.;Popolizio P.;Porter E. K.;Pracchia M.;Pradier T.;Principe M.;Prodi G. A.;Prosposito P.;Puecher A.;Punturo M.;Puosi F.;Puppo P.;Raaijmakers G.;Radulesco N.;Rapagnani P.;Razzano M.;Regimbau T.;Rei L.;Rettegno P.;Ricci F.;Riemenschneider G.;Robinet F.;Rocchi A.;Rolland L.;Romanelli M.;Romano R.;Romero A.;Rosa L.;Rosia'Anska D.;Rovelli C.;Rozza D.;Ruggi P.;Saini N. L.;Salafia O. S.;Salconi L.;Salemi F.;Samajdar A.;Sanchis-Gual N.;Sanuy A.;Sassolas B.;Sauter O.;Sayah S.;Seglar-Arroyo M.;Sentenac D.;Sequino V.;Sharma A.;Shcheblanov N. S.;Sieniawska M.;Singh N.;Singha A.;Sipala V.;Sordini V.;Sorrentino F.;Sorrentino N.;Soulard R.;Spagnuolo V.;Spera M.;Stachie C.;Steer D. A.;Steinlechner J.;Steinlechner S.;Stornaiuolo D.;Stratta G.;Sur A.;Swinkels B. L.;Szewczyk P.;Tacca M.;Tafuri F.;Tagliacozzo A.;Tanasijczuk A. J.;Tapia San Martin E. N.;Tonelli M.;Torres-Forne A.;Tosta e Melo I.;Trapananti A.;Travasso F.;Tringali M. C.;Troiano L.;Trovato A.;Tsang K. W.;Turconi M.;Utina A.;Valentini M.;van Bakel N.;van Beuzekom M.;van den Brand J. F. J.;Van Den Broeck C.;van der Schaaf L.;van Heijningen J. V.;Vardaro M.;Vasaºth M.;Vedovato G.;Verkindt D.;Vetrano F.;Vicere A.;Vinet J. -Y.;Vocca H.;Walet R. C.;Was M.;Zadrozny A.;Zelenova T.;Zendri J. -P.
2021
Abstract
We report the experimental results of a prototype balance for the Archimedes experiment, devoted to measure the interaction between quantum vacuum energy and gravity. The prototype is a beam balance working at room temperature which shares with the final balance several mechanical and optical components. The balance sensitivity has been tested at the site of the Virgo gravitational wave detector in order to benefit from its quiet environment and control facilities. This allowed also the test of the coherence of the balance data with the Virgo interferometer signal and with the environmental data. In the low-frequency regime, the balance has shown a sensitivity of about 8×10-12Nm/Hz, which is among the best in the world, and it is very promising toward the final Archimedes measurement. In the high-frequency region, above a few Hz, relying on the behavior of the balance as a rotational sensor, the ground tilt has been measured in view of the next work devoted to Newtonian noise subtraction (NNS) in Virgo. The measured ground tilt reaches a minimum of about 8×10-11rad/Hz in the few Hz region and ranges from 10 - 10 to 10-9rad/Hz in the 10–20 Hz region, where a very interesting coherence, at some frequencies, with the Virgo interferometer signal is shown.
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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.