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Virgo is a power recycled Michelson interferometer, with 3 km long Fabry-Perot cavities in the arms. The locking of the interferometer has been obtained with an original lock acquisition technique. The main idea is to lock the instrument away from its working point. Lock is obtained by misaligning the power recycling mirror and detuning the Michelson from the dark fringe. In this way, a good fraction of light escapes through the antisymmetric port and the power build-up inside the recycling cavity is extremely low. The benefit is that all the degrees of freedom are controlled when they are almost decoupled, and the linewidth of the recycling cavity is large. The interferometer is then adiabatically brought on to the dark fringe. This technique is referred to as variable finesse, since the recycling cavity is considered as a variable finesse Fabry-Perot. This technique has been widely tested and allows us to reach the dark fringe in few minutes, in an essentially deterministic way.
The variable finesse locking technique / F., Acernese; P., Amico; M., Alshourbagy; F., Antonucci; S., Aoudia; P., Astone; S., Avino; D., Babusci; G., Ballardin; F., Barone; L., Barsotti; M., Barsuglia; F., Beauville; S., Bigotta; S., Birindelli; M. A., Bizouard; C., Boccara; F., Bondu; L., Bosi; C., Bradaschia; S., Braccini; A., Brillet; V., Brisson; D., Buskulic; E., Calloni; E., Campagna; F., Carbognani; F., Cavalier; R., Cavalieri; G., Cella; E., Cesarini; E., Chassande Mottin; N., Christensen; C., Corda; A., Corsi; F., Cottone; A. C., Clapson; F., Cleva; J. P., Coulon; E., Cuoco; A., Dari; V., Dattilo; M., Davier; M., Del Prete; R., De Rosa; L., Di Fiore; A., Di Virgilio; B., Dujardin; A., Eleuteri; I., Ferrante; F., Fidecaro; I., Fiori; R., Flaminio; J. D., Fournier; Frasca, Sergio; F., Frasconi; L., Gammaitoni; F., Garufi; E., Genin; A., Gennai; A., Giazotto; G., Giordano; L., Giordano; R., Gouaty; D., Grosjean; G., Guidi; S., Hebri; H., Heitmann; P., Hello; S., Karkar; S., Kreckelbergh; P., La Penna; M., Laval; N., Leroy; N., Letendre; B., Lopez; M., Lorenzini; V., Loriette; G., Losurdo; J. M., Mackowski; E., Majorana; C. N., Man; M., Mantovani; F., Marchesoni; F., Marion; J., Marque; F., Martelli; A., Masserot; M., Mazzoni; L., Milano; F., Menzinger; C., Moins; J., Moreau; N., Morgado; B., Mours; F., Nocera; C., Palomba; F., Paoletti; S., Pardi; A., Pasqualetti; R., Passaquieti; D., Passuello; F., Piergiovanni; L., Pinard; R., Poggiani; M., Punturo; P., Puppo; K., Qipiani; Rapagnani, Piero; V., Reita; A., Remillieux; Ricci, Fulvio; I., Ricciardi; P., Ruggi; G., Russo; S., Solimeno; A., Spallicci; M., Tarallo; M., Tonelli; A., Toncelli; E., Tournefier; F., Travasso; C., Tremola; Gabriele, Vajente; D., Verkindt; F., Vetrano; A., Vicere; J. Y., Vinet; H., Vocca; M., Yvert. - In: CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY. - ISSN 0264-9381. - 23:8(2006), pp. S85-S89. (Intervento presentato al convegno 6th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves tenutosi a Okinawa, JAPAN nel JUN 20-24, 2005) [10.1088/0264-9381/23/8/s12].
Virgo is a power recycled Michelson interferometer, with 3 km long Fabry-Perot cavities in the arms. The locking of the interferometer has been obtained with an original lock acquisition technique. The main idea is to lock the instrument away from its working point. Lock is obtained by misaligning the power recycling mirror and detuning the Michelson from the dark fringe. In this way, a good fraction of light escapes through the antisymmetric port and the power build-up inside the recycling cavity is extremely low. The benefit is that all the degrees of freedom are controlled when they are almost decoupled, and the linewidth of the recycling cavity is large. The interferometer is then adiabatically brought on to the dark fringe. This technique is referred to as variable finesse, since the recycling cavity is considered as a variable finesse Fabry-Perot. This technique has been widely tested and allows us to reach the dark fringe in few minutes, in an essentially deterministic way.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
The variable finesse locking technique / F., Acernese; P., Amico; M., Alshourbagy; F., Antonucci; S., Aoudia; P., Astone; S., Avino; D., Babusci; G., Ballardin; F., Barone; L., Barsotti; M., Barsuglia; F., Beauville; S., Bigotta; S., Birindelli; M. A., Bizouard; C., Boccara; F., Bondu; L., Bosi; C., Bradaschia; S., Braccini; A., Brillet; V., Brisson; D., Buskulic; E., Calloni; E., Campagna; F., Carbognani; F., Cavalier; R., Cavalieri; G., Cella; E., Cesarini; E., Chassande Mottin; N., Christensen; C., Corda; A., Corsi; F., Cottone; A. C., Clapson; F., Cleva; J. P., Coulon; E., Cuoco; A., Dari; V., Dattilo; M., Davier; M., Del Prete; R., De Rosa; L., Di Fiore; A., Di Virgilio; B., Dujardin; A., Eleuteri; I., Ferrante; F., Fidecaro; I., Fiori; R., Flaminio; J. D., Fournier; Frasca, Sergio; F., Frasconi; L., Gammaitoni; F., Garufi; E., Genin; A., Gennai; A., Giazotto; G., Giordano; L., Giordano; R., Gouaty; D., Grosjean; G., Guidi; S., Hebri; H., Heitmann; P., Hello; S., Karkar; S., Kreckelbergh; P., La Penna; M., Laval; N., Leroy; N., Letendre; B., Lopez; M., Lorenzini; V., Loriette; G., Losurdo; J. M., Mackowski; E., Majorana; C. N., Man; M., Mantovani; F., Marchesoni; F., Marion; J., Marque; F., Martelli; A., Masserot; M., Mazzoni; L., Milano; F., Menzinger; C., Moins; J., Moreau; N., Morgado; B., Mours; F., Nocera; C., Palomba; F., Paoletti; S., Pardi; A., Pasqualetti; R., Passaquieti; D., Passuello; F., Piergiovanni; L., Pinard; R., Poggiani; M., Punturo; P., Puppo; K., Qipiani; Rapagnani, Piero; V., Reita; A., Remillieux; Ricci, Fulvio; I., Ricciardi; P., Ruggi; G., Russo; S., Solimeno; A., Spallicci; M., Tarallo; M., Tonelli; A., Toncelli; E., Tournefier; F., Travasso; C., Tremola; Gabriele, Vajente; D., Verkindt; F., Vetrano; A., Vicere; J. Y., Vinet; H., Vocca; M., Yvert. - In: CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY. - ISSN 0264-9381. - 23:8(2006), pp. S85-S89. (Intervento presentato al convegno 6th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves tenutosi a Okinawa, JAPAN nel JUN 20-24, 2005) [10.1088/0264-9381/23/8/s12].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/236807
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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.