Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Гелиевый криостат для исследования свойств массивных твердотельных резонаторов при глубоком охлаждении

Аннотация

Модернизирован и испытан гелиевый криостат для исследования свойств массивных (порядка десятка килограмм) твердотельных акустических и оптических резонаторов при охлаждении до гелиевых температур. Пройден полный цикл охлаждения от комнатной до азотной и гелиевой температур. Прослежена динамика акустических характеристик модели гравдетектора на различных этапах охлаждения, изучены рабочие параметры нового криостата (теплопритоки и расход хладагентов). Выполнен монтаж оптических вводов для криогенных исследований моделей с криогенными зеркалами.

Об авторах

В. А. Крысанов
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия


А. М. Мотылев
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия


С. И. Орешкин
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия


В. Н. Руденко
Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия


Список литературы

1. J. F. J. van den Brand e. a. Einstein Telescope site selection. Jornal of Physics: Conference Series. 2010. V. 203. P. 012076.

2. Hild S., Chelkowski S., Freise A. Pushing towards the ET sensitivity using “conventional” technology. 2008. arXive: 0810.0604v2.

3. Kuroda K. e. a. Prog. Theor. Phys. Suppl. 2006. V. 163. P. 54.

4. Arai K. e. a. Reduction of Thermal Fluctuations in a Cryogenic Laser Interferometric Gravitational Wave Detector. // Phys Rev. Lett. 2012. V. 108. P. 141101.

5. Gusev A.V e. a. Reception frequency bandwidth of a gravitational resonant detector with optical readout. // Classical and Quantum Gravity. 2008. V. 25 (5). P. 055006.

6. Punturo M. e. a. Classical and Quantum Gravity. 2010. V. 27. 084007; [see also Einstein Telescope design study (Grant Agreement 211743) http://www.et-gw.eu]

7. Bezrukov L. B. e. a. Instruments and Experimental Techniques. 2010. V. 53 (3). P. 423-429.

8. Амамчян Р.Г. и др. Измерительная Техника. 2011. № 1. С. 59-62.

9. Astone P. e. a. Phys. Rev. D. 2007. V. 76. P. 102001.

10. Jack W. Ekin. Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements Cryostat Design, Material Properties, and Superconductor Critical-Current Testing National Institute of Standards and Technology. Boulder, USA, 2006.

11. Ventura G. and Risegari L. The Art of Cryogenics Low-Temperature Experimental Techniques. Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA First edition, 2008.

12. White G. K., Meeson P. J. Experimental Techniques in Low-Temperature Physics. UK, Oxford: Oxford University Press, 2002.

13. Weisend J. G. Handbook of Cryogenic Engineering. London: Taylor & Francis Publishers, 1988.

14. Справочник по физико-техническим основам криогеники. / Под ред. М. П. Малкова. М.: Энергия, 1973.


Рецензия

Для цитирования:


Крысанов В.А., Мотылев А.М., Орешкин С.И., Руденко В.Н. Гелиевый криостат для исследования свойств массивных твердотельных резонаторов при глубоком охлаждении. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2014;(12):34-38.

Просмотров: 68


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)