Status of the Commissioning of the Virgo Interferometer

Anno: 2012

Autori: Accadia T., Acernese F., Antonucci F., Astone P., Ballardin G., Barone F., Barsuglia M., Basti A., Bauer Th.S., Bebronne M., Beker M.G., Belletoile A., Bitossi M., Bizouard M.A., Blom M., Bondu F., Bonelli L., Bonnand R., Boschi V., Bosi L., Bouhou B., Braccini S., Bradaschia C., Branchesi M., Briant T., Brillet A., Brisson V., Bulik T., Bulten H.J., Buskulic D., Buy C., Cagnoli G., Calloni E., Canue B., Carbognani F., Cavalier F., Cavalieri R., Cella G., Cesarini E., Chaibi O., Chassande-Mottin E., Chincarini A., Chiummo A., Cleva F., Coccia E., Cohadon P.-F., Colacino C.N., Colas J., Colla A., Colombini M., Corsi A., Coulon J.-P., Cuoco E., D’Antonio S., Dattilo V., Davier M., Day R., De Rosa R., Debreczeni G., Del Pozzo W., Del Prete M., Di Fiore L., Di Lieto A., Di Paolo E.M., Di Virgilio A., Dietz A., Drago M., Fafone V., Ferrante I., Fidecaro F., Fiori I., Flaminio R., Forte L.A., Fournier J.-D., Franc J., Frasca S., Frasconi F., Galimberti M., Gammaitoni L., Garufi F., Gáspár M.E., Gemme G., Genin E., Gennai A., Giazotto A., Gouaty R., Granata M., Greverie C., Guidi G.M., Hayau J.-F., Heidmann A., Heitmann H., Hello P., Huet D., Jaranowski P., Kowalska I., Królak A., Leroy N., Letendre N., Li T.G.F., Liguori N., Lorenzini M., Loriette V., Losurdo G., Majorana E., Maksimovic I., Man N., Mantovani M., Marchesoni F., Marion F., Marque J., Martelli F., Masserot A., Michel C., Milano L., Minenkov Y., Mohan M., Morgado N., Morgia A., Mosca S., Moscatelli V., Mours B., Nocera F., Pagliaroli G., Palladino L., Palomba C., Paoletti F., Parisi M., Pasqualetti A., Passaquieti R., Passuello D., Persichetti G., Pichot M., Piergiovanni F., Pietka M., Pinard L., Poggiani R., Prato M., Prodi G.A., Punturo M., Puppo P., Rabeling D.S., Rácz I., Rapagnani P., Re V., Regimbau T., Ricci F., Robinet F., Rocchi A., Rolland L., Romano R., Rosínska D., Ruggi P., Sassolas B., Sentenac D., Sperandio L., Sturani R., Swinkels B., Tacca M., Toncelli A., Tonelli M., Torre O., Tournefier E., Travasso F., Vajente G., Van Den Brand J.F.J., Van Den Broeck C., Van Der Putten S., Vasuth M., Vavoulidis M., Vedovato G., Verkindt D., Vetrano F., Viceré A., Vinet J.-Y., Vitale S., Vocca H., Ward R.L., Was M., Yvert M.

Affiliazione autori: Laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC), Université Paris Diderot, Observatoire de Paris, 10 rue A.Domon et L. Duquet, 75013 Paris, France; European Gravitational Observatory (EGO), I-56021 Cascina (PI), Italy; INFN, Sezione di Firenze, Università Degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, I-61029 Urbinob, Italy; INFN, Sezione di Genova, I-16146 Genova, Italy; INFN, Sezione di Napoli A, Università di Salerno, Fisciano, I-84084 Salernoc, Italy; INFN, Sezione di Perugiaa, Università di Perugiab, I-06123 Perugia, Italy; INFN, Sezione di Pisaa, Università di Pisab, I-56127 Pisa, Italy; INFN, Sezione di Romaa; Università ‘La Sapienza’b, I-00185 Rome, Italy; INFN, Sezione di Roma Tor Vergataa, Università di Roma Tor Vergata, I-00133 Rome, Italy; LAL, Université Paris-Sud, IN2P3/CNRS, F-91898 Orsaya, France; Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), Université de Savoie, CNRS/IN2P3, F-74941 Annecy-Le-Vieux, France; Laboratoire Kastler Brossel, ENS, Université Pierre et Marie Curie, 4 Place Jussieu, F-75005 Paris, France; Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA), IN2P3/CNRS, F-69622 Villeurbanne, Lyon, France; Nikhef, VU University Amsterdam, De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, Netherlands; Université Nice-Sophia-Antipolis, CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, F-06304 Nicea, France; INFN, Gruppo Collegato di Trentoa and Università di Trentob, I-38050 Povo, Trento, Italy; IM-PAN, University 00-681, Bialystok University, 65-265 Zielona Górag, Poland; RMKI, H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklósút 29-33, Hungary

Abstract: Long baseline optical interferometry is a promising technique for the detection of gravitational waves [1], [2], [3], [4]. The French-Italian detector Virgo is a Michelson interferometer with 3 km arms, equipped with high storage time Fabry-Perot cavities. In this kind of detectors, the passage of gravitational waves would be sensed as a differential length variation of the arms. After the end of the second Virgo Science Run, lasting from July 2009 to the beginning of January 2010, some important upgrades have been carried out; in particular, the mirrors of the Fabry-Perot cavities, which act as test masses of the detector, have been replaced by new ones with an higher reflectivity, which should increase by three times the finesse of the cavities; moreover the mirrors are now suspended by silica fibers in a monolithic assembly expected to significantly lower the thermal noise. Finally, the digital signal processing electronics and the global control system have been largely improved. We will present the status of the commissioning of the Virgo interferometer.

Titolo Convegno:
Luogo:

Parole chiavi: Gravitational Waves; Interferometry