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  Building blocks for future detectors: Silicon test masses and 1550 nm laser light

Schnabel, R., Britzger, M., Brückner, F., Burmeister, O., Danzmann, K., Dück, J., et al. (2010). Building blocks for future detectors: Silicon test masses and 1550 nm laser light. Journal of Physics: Conference Series, 228(1): 012029. doi:10.1088/1742-6596/228/1/012029.

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JoPCS_228_1_012029.pdf (beliebiger Volltext), 444KB
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JoPCS_228_1_012029.pdf
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Schnabel, Roman1, Autor           
Britzger, Michael1, Autor           
Brückner, F., Autor
Burmeister, Oliver1, Autor           
Danzmann, Karsten1, Autor           
Dück, Jessica1, Autor           
Eberle, Tobias1, Autor           
Friedrich, Daniel1, Autor           
Lück, Harald2, Autor           
Mehmet, Moritz1, Autor           
Nawrodt, R., Autor
Steinlechner, Sebastian1, Autor           
Willke, Benno1, Autor           
Affiliations:
1Laser Interferometry & Gravitational Wave Astronomy, AEI-Hannover, MPI for Gravitational Physics, Max Planck Society, ou_24010              
2Laser Interferometry & Gravitational Wave Astronomy, AEI-Hannover, MPI for Gravitational Physics, Max Planck Society, Hannover, DE, ou_24010              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Current interferometric gravitational wave detectors use the combination of quasi-monochromatic, continuous-wave laser light at 1064 nm and fused silica test masses at room temperature. Detectors of the third generation, such as the Einstein-Telescope, will involve a considerable sensitivity increase. The combination of 1550 nm laser radiation and crystalline silicon test masses at low temperatures might be important ingredients in order to achieve the sensitivity goal. Here we compare some properties of the fused silica and silicon test mass materials relevant for decreasing the thermal noise in future detectors as well as the recent technology achievements in the preparation of laser radiation at 1064 nm and 1550 nm relevant for decreasing the quantum noise. We conclude that silicon test masses and 1550 nm laser light have the potential to form the future building blocks of gravitational wave detection.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2010-02-172010
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: eDoc: 442440
arXiv: 0912.3164
DOI: 10.1088/1742-6596/228/1/012029
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Journal of Physics: Conference Series
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 228 (1) Artikelnummer: 012029 Start- / Endseite: - Identifikator: Anderer: 111097776606042
Anderer: 1742-6588