Измерения тепловой релаксации подземной установки ОГРАН
https://doi.org/10.56304/S2079562921010012
Аннотация
Исследуется модернизированный вариант комбинированного оптоакустического детектора гравитационных волн ОГРАН в режиме долговременного функционирования. Эта установка, расположенная в Баксанской нейтринной обсерватории (БНО) ИЯИ РАН, предназначена для работы по программе детектирования коллапсирующих звезд совместно с нейтринным детектором – Баксанским подземным сцинтилляционным телескопом (БПСТ), что находится в рамках современной тенденции “многоканальной астрономии”. Режим непрерывных наблюдений предполагает стабильную работу установки при условии сохранения среднего фона окружающих возмущений, среди которых доминирующим фактором являются температурные вариации. В данной работе экспериментально исследованы эффекты тепловой релаксации ОГРАН при пассивной и активной системах термо-стабилизации в подземной лаборатории БНО ПК-14.
Об авторах
Ю. М. ГаврилюкРоссия
Москва, 119991
Москва, 117312
А. В. Гусев
Россия
Москва, 119991
Н. Л. Квашнин
Россия
Новосибирск, 630090
А. А. Луговой
Россия
Новосибирск, 630090
С. И. Орешкин
Россия
Москва, 119991
С. М. Попов
Россия
Москва, 119991
В. Н. Руденко
Россия
Москва, 119991
В. В. Семенов
Россия
Москва, 119991
И. А. Сыроватский
Россия
Москва, 119991
Список литературы
1. Abbott B.P., Abbott R., Abbott T.D. et al. // Phys. Rev. Lett. 2017. V. 119. P. 161101.
2. Lipunov V.M. et al. // Astrophys. J. 2017. V. 850. P. L1.
3. Mayle R., Wilson J.R., Schramm D.N. // Astrophys J. 1987. V. 318. P. 288.
4. Bagaev S.N., Bezrukov L.B., Kvashnin N.L. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2014. V. 85. P. 114.
5. Rudenko V.N. // Phys. Usp. 2017. V. 60. P. 830.
6. Rudenko V.N., Kvashnin N.L., Lugovoi A.A. et al. // Phys. At. Nucl. 2020. V. 83. No. 12. P. 1682–1690.
7. Novoseltsev Yu.F. et al. // J. Exp. Theor. Phys. 2017. V. 125. P. 73.
8. Rudenko V.N., Gavrilyuk Yu.M., Gusev A.V. et al. // Int. J. Mod. Phys. A. 2020. V. 35. P. 2040007. https://doi.org/10.1142/S0217751X20400072
9. Dimmelmeier H. et al. // Phys. Rev. D. 2008. V. 78. P. 064056.
10. Melson T. et al. // Astrophys. J. 2015. V. 808. P. L42.
11. Bisnovatyi-Kogan G.S., Moiseenko S.G. // Phys. Usp. 2017. V. 60. P. 843.
12. Drever R.W.P. et al. // Appl. Phys. 1983. V. 31. P. 97.
13. Будак Б.М., Самарский А.А.,Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. 1979. Москва: Наука.
14. Малков М.П., Данилов И.Б., Зельдович А.Г., Фрадков А.Б. Справочник по физико-техническим основам криогеники (под ред. Малкова М.П., 3-е изд., перераб. и доп.). 1985. Москва: Энергоатомиздат.
15. Шахтарин Б.И., Ковригин В.А. Методы спектрального оценивания случайных процессов. 2011. Москва: Горячая линия − Телеком.
Рецензия
Для цитирования:
Гаврилюк Ю.М., Гусев А.В., Квашнин Н.Л., Луговой А.А., Орешкин С.И., Попов С.М., Руденко В.Н., Семенов В.В., Сыроватский И.А. Измерения тепловой релаксации подземной установки ОГРАН. Ядерная физика и инжиниринг. 2021;12(6):347-356. https://doi.org/10.56304/S2079562921010012
For citation:
Gavrilyuk Y.M., Gusev A.V., Kvashnin N.L., Lugovoy A.A., Oreshkin S.I., Popov S.M., Rudenko V.N., Semenov V.V., Syrovatsky I.A. Measurements of Thermal Relaxation of the OGRAN Underground Setup. Nuclear Physics and Engineering. 2021;12(6):347-356. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562921010012