RU2167437C1 - Гравитационно-волновой детектор - Google Patents

Гравитационно-волновой детектор Download PDF

Info

Publication number
RU2167437C1
RU2167437C1 RU99125250A RU99125250A RU2167437C1 RU 2167437 C1 RU2167437 C1 RU 2167437C1 RU 99125250 A RU99125250 A RU 99125250A RU 99125250 A RU99125250 A RU 99125250A RU 2167437 C1 RU2167437 C1 RU 2167437C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
gravitation
output
signal
wave
Prior art date
Application number
RU99125250A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Балакин
З.Г. Мурзаханов
А.Ф. Скочилов
Original Assignee
Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан
ЗАО "Оптические технологии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан, ЗАО "Оптические технологии" filed Critical Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан
Priority to RU99125250A priority Critical patent/RU2167437C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167437C1 publication Critical patent/RU2167437C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерно-интерферометрическим гравитационно-волновым (ГВ) детекторам. Использование: в гравитационно-волновой астрономии для обнаружения низкочастотных периодических ГВ-сигналов от двойных релятивистских астрофизических объектов. Сущность: в опорный контур двухрезонаторной пятиугольной конфигурации лазерной системы с геометрически неэквивалентными контурами, с общими активными и отражательными элементами введена поглощающая ячейка. Это приводит к тому, что частота генерации опорного резонатора лазерной системы определяется только собственной частотой излучения атомов поглощающей ячейки, которая под воздействием ГВ-сигнала не изменяется (т.е. исключается набег фаз в оптическом излучении опорного резонатора под воздействием ГВ-сигнала). Поэтому выходной полезный сигнал ГВ-детектора от ориентации лазерной системы относительно источника гравитационного излучения не зависит и исключается необходимость увеличения времени накопления полезного сигнала до требуемого отношения сигнал/шум. 1 ил.

Description

Изобретение относится к лазерно-интерферометрическим гравитационно-волновым (ГВ) детекторам и может быть использовано в гравитационно-волновой астрономии, например, для обнаружения периодических низкочастотных гравитационно-волновых сигналов от двойных астрофизических объектов.
Известно, что существует теоретическое предсказание о формировании эластодинамического отклика веберовского детектора [1] и электродинамического отклика длиннобазовых [1] и компактных [2] лазерно-интерферометрических антенн на воздействие поля гравитационного излучения (ГИ). ГВ-антенны веберовского типа и длиннобазовые лазерно-интерферометрические антенны предназначены для обнаружения коротких импульсных ГВ-сигналов от вспышечных источников, пространственно-временные характеристики которых неизвестны, что уменьшает достоверность их обнаружения. Требуемое мгновенное отношение сигнал/шум для уверенного обнаружения ГВ- сигнала от вспышечного источника ГИ должно быть больше 1.
Известен [3] ГВ-детектор для обнаружения периодических низкочастотных ГВ-сигналов от двойных астрофизических объектов, который является наиболее близким к заявляемому объекту и поэтому выбран в качестве прототипа. Он представляет собой лазер с двумя геометрически неэквивалентными оптическими резонаторами бегущих волн, построенными на одних и тех же отражательных элементах, и содержит активный элемент и рабочую среду в нем, первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне, полупрозрачное зеркало, первую и вторую поляризационные призмы, фазовый модулятор, первый и второй поляризаторы, первый фотодетектор с блоком частотной автоподстройки на его выходе, второй фотодетектор с блоком фазовой автоподстройки на его выходе и третий фотодетектор с блоком оптимальной обработки сигналов на его выходе, являющемся выходом устройства. Размещенные последовательно на пути оптического излучения активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, первая поляризационная призма, фазовый модулятор, первый глухой голограммный дифракционный отражатель, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне образуют оптический опорный резонатор бегущих волн. Активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, вторая поляризационная призма, первый глухой голограммный дифракционный отражатель, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне образуют оптический сигнальный резонатор бегущих волн. Первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне и полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне размещены в вершинах правильного пятиугольника. Выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через первый поляризатор оптически связан со входом первого фотодетектора. Выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через второй поляризатор и полупрозрачное зеркало параллельно оптически связан также со входами второго и третьего фотодетекторов. Выходы блоков частотной и фазовой автоподстройки подключены к управляемым входам пьезоэлемента и фазового модулятора, соответственно. Плоскости пропускания поляризационных призм взаимно ортогональны. Оптические излучения опорного и сигнального оптических резонаторов бегущих волн через полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне выходят из вышеупомянутых резонаторов на взаимно ортогональных линейных поляризациях. Выходные оптические излучения после прохождения через поляризаторы получают возможность образовывать интерференционные поля на входах фотодетекторов. Фотодетекторы предназначены для регистрации изменения интерференционного поля, возникающего в результате изменения разности фаз в оптических излучениях резонаторов, которое в свою очередь возникает в результате ГВ-воздействия детектируемого периодического низкочастотного ГВ-сигнала.
Принцип действия такого ГВ-детектора заключается в том, что в результате ГВ-воздействия детектируемого периодического низкочастотного ГВ-сигнала на оптическое излучение опорного и сигнального оптических резонаторов бегущих волн через изменение их показателей преломления вдоль оптических путей распространения излучения происходит набег фаз в оптических излучениях по закону изменения ГВ-сигнала. В силу геометрической неэквивалентности опорного и сигнального резонаторов это воздействие приводит к различным изменениям показателей преломления вдоль оптических путей распространения излучений, а следовательно, и к различным набегам фаз в этих оптических излучениях. По наличию, величине и закону изменения разности набегов фаз в оптических излучениях резонаторов и судят о воздействии ГВ-сигнала на оптические излучения резонаторов, а следовательно, о наличии (обнаружении) детектируемого ГВ-сигнала. Таким образом, известное устройство-прототип [3] имеет принципиальную возможность по обнаружению периодических низкочастных ГВ-сигналов от двойных релятивистских астрофизических объектов.
Однако, прототип имеет существенный недостаток - отношение сигнал/шум на его выходе зависит от направления прихода гравитационной волны: при совпадении плоскости основания, на которой размещены элементы оптической части двухрезонаторной системы, с фазовым фронтом обнаруживаемого ГВ-сигнала отсутствует ГВ-воздействие на оптическое излучение внешнего (опорного) резонатора в силу симметричности конфигурации пятиугольника, и поэтому полезный сигнал на выходе третьего фотодетектора имеет максимальное значение. При других угловых направлениях (это будет как правило) на источники периодических низкочастотных ГВ-сигналов эта симметрия нарушается, и поэтому в опорном резонаторе будет присутствовать воздействие ГВ-сигнала на его оптическое излучение. Это приведет к тому, что полезный сигнал на выходе фотодетектора будет уменьшен (не менее чем в два раза) на величину ГВ- воздействия обнаруживаемого ГВ-сигнала на оптическое излучение в опорном резонаторе. Поэтому время накопления обнаруживаемого ГВ- сигнала в блоке оптимальной обработки сигналов для получения необходимого отношения сигнал/шум увеличится не менее чем в 4 раза. Учитывая то обстоятельство, что период ГВ-сигналов Tg от двойных астрофизических объектов около 103 с и более [4], то увеличение времени накопления в 4 раза и более может оказаться существенным.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в получении следующего технического результата: разработка гравитационно-волнового детектора, выходное отношение сигнал/шум которого не зависит от ориентации ГВ-детектора относительно источника ГВ-сигналов.
Сущность изобретения заключается в том, что в известный гравитационно-волновой детектор, содержащий активный элемент и рабочую среду в нем, первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и полупрозрачное зеркало, первую и вторую поляризационные призмы, фазовый модулятор, первый и второй поляризаторы, первый фотодетектор с блоком частотной автоподстройки на его выходе, второй фотодетектор с блоком фазовой автоподстройки на его выходе и третий фотодетектор с блоком оптимальной обработки сигналов на его выходе, являющимся выходом устройства, причем размещенные последовательно на пути оптического излучения активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, первая поляризационная призма, фазовый модулятор, первый глухой голограммный дифракционный отражатель, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне образуют оптический опорный резонатор бегущих волн, а активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, вторая поляризационная призма, первый глухой голограммный дифракционный отражатель и полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне образуют оптический сигнальный резонатор бегущих волн, при этом первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом и полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне размещены в вершинах правильного пятиугольника, а выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через первый поляризатор оптически связан со входом первого фотодетектора, кроме того, выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через второй поляризатор и полупрозрачное зеркало параллельно оптически связан с входами второго и третьего фотодетекторов, а выходы блока частотной автоподстройки и блока фазовой автоподстройки подключены к управляемым входам пьезоэлемента и фазового модулятора, соответственно, - для решения поставленной задачи - введена поглощающая ячейка, причем поглощающая ячейка размещена на пути оптического излучения в опорном резонаторе между первой поляризационной призмой и фазовым модулятором.
Введение нового элемента - поглощающей ячейки в опорном резонаторе - позволяет достичь решения поставленной задачи - исключения зависимости отношения сигнал/шум на выходе ГВ-детектора от его ориентации относительно источника ГВ-сигналов.
В отличие от известного технического решения - прототипа, где частота излучения опорного резонатора лазерной системы определялась его параметрами (периметром его контура), а ГВ-воздействие приводило к изменению показателя преломления вдоль оптического пути распространения излучения (эквивалентно изменению длины пути - периметра контура), что приводило к набегу фаз (изменению частоты) в оптическом излучении, в заявляемом изобретении благодаря включению поглощающей ячейки в опорный резонатор (на пути его оптического излучения) частота генерации опорного резонатора определяется только собственной частотой излучения атомов поглощающей ячейки, которая под воздействием ГВ-сигнала не изменяется (т.е. отсутствует изменение показателя преломления вдоль оптического пути распространения излучения в опорном резонаторе под действием ГВ-сигнала, следовательно отсутствует набег фаз в оптическом излучении опорного резонатора). Поэтому полезный сигнал на выходе третьего фотодетектора от ориентации основания лазерного резонатора относительно источников гравитационного излучения не изменяется, что исключает необходимость длительного времени наблюдения (накопления).
Функциональная схема заявляемого устройства представлена на чертеже.
Глухой отражатель 2 с пьезоэлементом на его обратной стороне, полупрозрачное зеркало 3 с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне, глухие голограммные дифракционные отражатели 4 и 8, глухой отражатель 9 размещены в вершинах правильного пятиугольника. Активный элемент 1 с рабочей средой в нем, служащий для генерации лазерного излучения, расположен между глухими зеркалами 2 и 9. Активный элемент 1, глухой отражатель 9, второй глухой голограммный дифракционный отражатель 8, первая поляризационная призма 7, фазовый модулятор 5, первый глухой голограммный дифракционный отражатель 4, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне 3 и глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне 2 образуют оптический опорный резонатор бегущих волн, а активный элемент 1, глухой отражатель 9, второй глухой голограммный дифракционный отражатель 8, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне 2, вторая поляризационная призма 10, первый глухой голограммный дифракционный отражатель 4 и полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне 3 образуют оптический сигнальный резонатор бегущих волн.
Элементы 1, 2, 3, 4, 8 и 9 являются общими для опорного и сигнального резонаторов. На пути оптического излучения в опорном резонаторе между первым 4 и вторым 8 глухими голограммными дифракционными отражателями расположены последовательно фазовый модулятор 5, поглощающая ячейка 6 и первая поляризационная призма 7. Вторая поляризационная призма 10 расположена на пути оптического излучения сигнального резонатора между глухим отражателем 2 и первым дифракционным отражателем 4. Выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне 3 (оптический выход резонаторов) через первый поляризатор 11 оптически связан со входом первого фотодетектора 16. Этот же выход через второй поляризатор 11 и через полупрозрачное зеркало 13 параллельно оптически связан со входами второго 17 и третьего 18 фотодетекторов. Выход первого фотодетектора 16 через блок частотной автоподстройки 14 подключен к управляемому входу пьезоэлемента, закрепленного на обратной стороне глухого отражателя 2. Выход второго фотодетектора 17 через блок фазовой автоподстройки 15 подключен к управляемому входу фазового модулятора 5. Выход третьего фотодетектора 18 подключен ко входу блока оптимальной обработки сигнала 19, выход которого является выходом устройства.
Устройство работает следующим образом.
Оптическое излучение с полным набором поляризаций, выходя из активного элемента 1, отражается последовательно от глухого отражателя 2 и полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне 3, попадает на первый голограммный дифракционный отражатель 4, который разделяет оптическое излучение по поляризациям и часть его с ТМ поляризацией, для которой угол падения равен углу отражения, направляет во внешний контур составного резонатора, образованного последовательно из элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (опорный резонатор). Другая часть излучения с ТЕ поляризацией, ортогональной ТМ поляризации, для которой угол отражения от голограммного дифракционного отражателя 4 не равен углу падения на него, циркулирует по внутреннему контуру составного резонатора, образованного последовательно из элементов 1, 2, 3, 4, 10, 2, 8 и 9 (сигнальный резонатор). При этом голограммный дифракционный отражатель 8 имеет те же свойства, что и голограммный дифракционный отражатель 4. Первая 7 и вторая 10 поляризационные призмы вычищают оптическое излучение соответственно в опорном и сигнальном резонаторах от излучения с неправильной поляризацией и пропускают далее себя только то излучение, которое обладает строго требуемой поляризацией. При отсутствии поглощающей ячейки 6 частота генерации опорного резонатора равна ω1= Ω1+Δω1, а частота генерации сигнального резонатора равна ω2= Ω2+Δω2, где Ω1 и Ω2 - собственные, не зависящие от гравитационно-волнового воздействия продольные частоты резонаторов, а Δω1 и Δω2 - сдвиги частот генерации опорного и сигнального резонаторов соответственно, обусловленные ГВ-воздействием детектируемого ГВ-сигнала [3]. Для измеряемой разности частот в этом случае будем иметь Δω = ω21= (Ω21)+Δωg, где первое слагаемое задает несущую частоту, а второе слагаемое Δωg= (Δω2-Δω1) определяет величину детектируемого гравитационно-волнового сигнала. При падении гравитационной волны перпендикулярно плоскости основания, на которой размещены элементы оптической схемы, Δω1= 0 [3] и величина Δωg достигает своего максимального значения (Δωg= Δω2), но при других углах падения Δω1≠ 0 и величина детектируемого сигнала уменьшается. Применение поглощающей ячейки 6, которая представляет собой кювету с разреженным газом, линия поглощения которого совпадает с собственной частотой излучения атомов активной среды [5], делает частоту генерации в опорном резонаторе равной ω1= ωo, где ωo - собственная частота атомов поглощающей ячейки, которая не зависит от гравитационно-волнового излучения. Для измеряемой разности частот в этом случае будем иметь Δω = (Ω2o)+Δωg, причем Δωg= Δω2 при любом угле падения гравитационной волны, т.е. благодаря поглощающей ячейке 6 величина детектируемого ГВ-сигнала всегда имеет максимальное значение. Для вывода оптических излучений из резонаторов и измерения разности частот Δω используют полупрозрачное зеркало 3 с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне. Эта дифракционная решетка обеспечивает распространение оптических излучений с ТЕ и ТМ поляризациями по двум направлениям: к первому 11 и второму 12 поляризаторам, у которых плоскости пропускания линейно поляризованного излучения образуют угол 45o с плоскостью рисунка. После прохождения поляризаторов 11 и 12 оптические излучения от сигнального и опорного резонаторов образуют интерференционные поля, которые регистрируются первым фотодетектором 16 и (благодаря полупрозрачному зеркалу 13) вторым 17 и третьим 18 фотодетекторами. Напряжение с фотодетектора 16 поступает в блок частотной автоподстройки 14, который управляет работой пьезоэлемента, закрепленного на обратной стороне глухого отражателя 2. С помощью блока 14 поддерживается заданное значение несущей частоты (включая ноль при Ω2= ωo) [3]. Напряжение с фотодетектора 17 поступает в блок фазовой автоподстройки 15, который управляет работой фазового модулятора 5. С помощью блока 15 минимизируются фазовые шумы, вызванные техническими и естественными флуктуациями разностной частоты [3]. Напряжение с фотодетектора 18 поступает в блок оптимальной обработки сигналов 19, в котором производится когерентное накопление и выделение полезного сигнала из шумов [3].
Таким образом, заявляемое устройство выгодно отличается от прототипа тем, что введение на пути оптического излучения в опорный резонатор лазерной системы поглощающей ячейки исключает зависимость отношения сигнал/шум на выходе ГВ-детектора от его ориентации относительно источника гравитационного излучения. Это обусловлено тем, что частота генерации опорного резонатора определяется собственной частотой излучения атомов поглощающей ячейки, которая под воздействием ГВ-сигнала не изменяется (т.е. исключается набег фаз в оптическом излучении опорного резонатора). Отсутствие полезного сигнала в опорном резонаторе приводит к его отсутствию и на выходе третьего фотодетектора, выходной сигнал которого определяется разностью набегов фаз в оптических излучениях опорного и сигнального резонаторов под воздействием ГВ-сигнала. Следовательно, выходной полезный сигнал ГВ-детектора определяется только набегом фаз в сигнальном резонаторе под воздействием детектируемого ГВ-сигнала на его оптическое излучение и не потребуется дополнительное время для накопления, для обеспечения требуемого отношения сигнал/шум.
Источники информации
1. Милюков В.К., Руденко В.Н. // Итоги науки и техники ВИНИТИ АН СССР, серия Астрономия, 1991, т. 41, с. 147-193.
2. Балакин А. Б. , Кисунько Г.В., Мурзаханов З.Г., Русяев Н.Н. // ДАН СССР, 1991, т. 316, N 5, с. 1122-1125.
3. Balakin A.B., Murzakhanov Z.G., Skochilov A.F. Gravitation & Cosmology, Moscow, Vol. 5, N 3 (19), 1999 (прототип).
4. G. H. Taylor, R.N. Manchester, A.G. Lyne. // Astrophysical Journal Supplement, 1993, v. 88, p. 529.
5. Багаев С.Н., Чеботаев В.П. // УФН, 1986, т. 148, N 1, с. 143-178.5

Claims (1)

  1. Гравитационно-волновой детектор, содержащий активный элемент и рабочую среду в нем, первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и полупрозрачное зеркало, первую и вторую поляризационные призмы, фазовый модулятор, первый и второй поляризаторы, первый фотодетектор с блоком частотной автоподстройки на его выходе, второй фотодетектор с блоком фазовой автоподстройки на его выходе и третий фотодетектор с блоком оптимальной обработки сигналов на его выходе, являющимся выходом устройства, причем размещенные последовательно на пути оптического излучения активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, первая поляризационная призма, фазовый модулятор, первый глухой голограммный дифракционный отражатель, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне образуют оптический опорный резонатор бегущих волн, а активный элемент, глухой отражатель, второй глухой голограммный дифракционный отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне, вторая поляризационная призма, первый глухой голограммный дифракционный отражатель, полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне и глухой отражатель с пьезоэлементом образуют оптический сигнальный резонатор бегущих волн, при этом первый и второй глухие голограммные дифракционные отражатели, глухой отражатель, глухой отражатель с пьезоэлементом на его обратной стороне и полупрозрачное зеркало с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне размещены в вершинах правильного пятиугольника, а выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через первый поляризатор оптически связан со входом первого фотодетектора, кроме того, выход полупрозрачного зеркала с тонкой дифракционной решеткой на его обратной стороне через второй поляризатор и полупрозрачное зеркало параллельно оптически связан с входами второго и третьего фотодетекторов, а выход блока частотной автоподстройки и блока фазовой автоподстройки подключены к управляемым входом пьезоэлемента и фазового модулятора соответственно, отличающийся тем, что в него введена поглощающая ячейка, причем поглощающая ячейка размещена на пути оптического излучения опорного резонатора между первой поляризационной призмой и фазовым модулятором.
RU99125250A 1999-11-30 1999-11-30 Гравитационно-волновой детектор RU2167437C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125250A RU2167437C1 (ru) 1999-11-30 1999-11-30 Гравитационно-волновой детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125250A RU2167437C1 (ru) 1999-11-30 1999-11-30 Гравитационно-волновой детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2167437C1 true RU2167437C1 (ru) 2001-05-20

Family

ID=20227568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125250A RU2167437C1 (ru) 1999-11-30 1999-11-30 Гравитационно-волновой детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167437C1 (ru)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002095451A1 (fr) * 2001-05-21 2002-11-28 Pilkin, Vitaly Evgenievich Procede de generation et de reception d'ondes gravitationnelles et dispositif de sa mise en oeuvre (et variantes)
WO2005010558A1 (fr) * 2003-07-24 2005-02-03 Elchin Nusrat Oglu Khalilov Dispositif pour enregistrer les ondes gravitationnelles
US7559149B2 (en) 2006-11-22 2009-07-14 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7562461B2 (en) 2006-11-20 2009-07-21 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7562460B2 (en) 2006-11-23 2009-07-21 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7581327B2 (en) 2006-11-20 2009-09-01 Technological Recources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7584544B2 (en) 2006-11-20 2009-09-08 Technological Resources Pty, Ltd. Gravity gradiometer
US7596876B2 (en) 2006-11-20 2009-10-06 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
WO2009130545A1 (ru) * 2008-04-23 2009-10-29 Trotsenko Pavlo Cпocoб образования усиленного гравитационного излучения
US7624635B2 (en) 2006-11-23 2009-12-01 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7627954B2 (en) 2006-11-23 2009-12-08 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
WO2009150552A1 (ru) * 2008-04-23 2009-12-17 Trotsenko Pavlo Способ 2 создания гравитационного излучения
US7637153B2 (en) 2006-11-23 2009-12-29 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7714584B2 (en) 2006-11-20 2010-05-11 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7784343B2 (en) 2005-10-06 2010-08-31 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7823449B2 (en) 2006-11-23 2010-11-02 Technological Resources Pty, Ltd. Gravity gradiometer
US7849739B2 (en) 2006-11-23 2010-12-14 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
RU2475785C1 (ru) * 2011-09-28 2013-02-20 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" Академии наук Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
EA034547B1 (ru) * 2017-12-26 2020-02-19 Белых, Иван Григорьевич Сверхчувствительный лазерный детектор гравитационных волн на основе двумерного призменного резонатора типа "шепчущей галереи"

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BALAKIN A.B., MURZAKHANOV Z.G., SKOCHILOV A.F. Gravitation & Cosmology. Moskow, 1999, № 3(19), Vol.5. *

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002095451A1 (fr) * 2001-05-21 2002-11-28 Pilkin, Vitaly Evgenievich Procede de generation et de reception d'ondes gravitationnelles et dispositif de sa mise en oeuvre (et variantes)
WO2005010558A1 (fr) * 2003-07-24 2005-02-03 Elchin Nusrat Oglu Khalilov Dispositif pour enregistrer les ondes gravitationnelles
US7942054B2 (en) 2005-10-06 2011-05-17 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US8074515B2 (en) 2005-10-06 2011-12-13 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7788974B2 (en) 2005-10-06 2010-09-07 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7938003B2 (en) 2005-10-06 2011-05-10 Technological Resources Pty. Limited Gravity gradiometer
US7823448B2 (en) 2005-10-06 2010-11-02 Technological Resources Pty. Ltd. Actuatory and gravity gradiometer
US7975544B2 (en) 2005-10-06 2011-07-12 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7784343B2 (en) 2005-10-06 2010-08-31 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7980130B2 (en) 2005-10-06 2011-07-19 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7584544B2 (en) 2006-11-20 2009-09-08 Technological Resources Pty, Ltd. Gravity gradiometer
US8033170B2 (en) 2006-11-20 2011-10-11 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7562461B2 (en) 2006-11-20 2009-07-21 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7714584B2 (en) 2006-11-20 2010-05-11 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7596876B2 (en) 2006-11-20 2009-10-06 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7581327B2 (en) 2006-11-20 2009-09-01 Technological Recources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7814790B2 (en) 2006-11-20 2010-10-19 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7559149B2 (en) 2006-11-22 2009-07-14 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7624635B2 (en) 2006-11-23 2009-12-01 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7849739B2 (en) 2006-11-23 2010-12-14 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7823449B2 (en) 2006-11-23 2010-11-02 Technological Resources Pty, Ltd. Gravity gradiometer
US7562460B2 (en) 2006-11-23 2009-07-21 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7637153B2 (en) 2006-11-23 2009-12-29 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
US7627954B2 (en) 2006-11-23 2009-12-08 Technological Resources Pty. Ltd. Gravity gradiometer
WO2009150552A1 (ru) * 2008-04-23 2009-12-17 Trotsenko Pavlo Способ 2 создания гравитационного излучения
WO2009130545A1 (ru) * 2008-04-23 2009-10-29 Trotsenko Pavlo Cпocoб образования усиленного гравитационного излучения
RU2475785C1 (ru) * 2011-09-28 2013-02-20 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" Академии наук Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
EA034547B1 (ru) * 2017-12-26 2020-02-19 Белых, Иван Григорьевич Сверхчувствительный лазерный детектор гравитационных волн на основе двумерного призменного резонатора типа "шепчущей галереи"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2167437C1 (ru) Гравитационно-волновой детектор
US5080491A (en) Laser optical ultarasound detection using two interferometer systems
Shahriar et al. Direct excitation of microwave-spin dressed states using a laser-excited resonance Raman interaction
US4637027A (en) Laser light source device
US3656853A (en) Interferometric system
RU2171482C1 (ru) Гравитационно-волновой детектор
CN109782197B (zh) 芯片原子传感实现方法及其传感器
RU2156481C1 (ru) Гравитационно-волновой детектор
EP3370076B1 (en) System and method for a cavity magnetometer using a pound-drever-hall detector
CN111884045A (zh) 高稳定性调制转移光谱稳频光路装置
EP0354825A1 (fr) Dispositif de lecture par cohérence de capteur optique
WO1994015195A1 (en) Dispersion interferometer
Dahlquist et al. Zeeman laser interferometer
US20060221327A1 (en) Tilt meter based on the field transmission through a resonator
CN112367080B (zh) 一种高对比度原子钟鉴频信号探测***
CN111637833B (zh) 基于里德堡原子电磁感应透明效应的角度测量***及方法
US3382759A (en) Ring laser biased by zeeman frequency offset effect for sensing slow rotations
US4809285A (en) Correlated emission laser
US3514207A (en) Device for determining the displacement of a reflecting movable object relative to a fixed object with the use of an optical maser
RU2805002C1 (ru) Оптическая система дисперсионного интерферометра
RU2367984C1 (ru) Гравитационно-волновой детектор
RU2454685C1 (ru) Гравитационно-волновой детектор
Rudenko et al. Laser interferometer as a gravitational wave detector
RU1775622C (ru) Дисперсионный интерферометр
Lachambre et al. Multichannel submillimeter interferometer/polarimeter for TdeV