Hace 4 años | Por Ukchay a investigacionyciencia.es
Publicado hace 4 años por Ukchay a investigacionyciencia.es

Hace unos años, Hellman cayó en la cuenta de que un vidrio ultraestable podría también funcionar bien en los espejos de LIGO, ya que padecerían así mucho menos ruido que los actuales. El silicio ultraestable no vale: absorbe demasiada luz de longitud de onda de 1,5 micrómetros, la longitud de onda del láser del LIGO. A lo largo de los últimos dos años, el grupo de Hellman ha jugado con las propiedades de la sílice, del óxido de teluro (telura), del óxido de selenio (selenia) y del óxido de germanio (germania).

Comentarios

pichorro

Artículo con un fallo MUY GRAVE, posiblemente intencionado para atribuirse méritos de forma injusta en una campaña de autobombo.

Los espejos del experimento norteamericano LIGO los hacen en colaboración con el experimento europeo Virgo. Es más, los especialistas en la fabricación de espejos son principalmente los miembros de un grupo francés perteneciente a Virgo, que por lo tanto se los cede a LIGO. Que en todo el artículo no se mencione a Virgo más que en una nota al pie de una foto es una vergüenza. Una vez más, los norteamericanos haciendo una campaña de marketing a costa de científicos europeos que hacen el trabajo de base.

j

Un comentario. El laser de LIGO en su generación actual, es de 1064nm (1 micrometro), el laser de 1,5 micrómetros se espera utilizar para la siguiente generación del detector. Por eso los espejos ahora son de silicio pero se están investigando nuevos materiales .

De hecho, Investigación y ciencia dice que es una traducción de un artículo de https://www.quantamagazine.org/to-make-the-perfect-mirror-physicists-confront-the-mystery-of-glass-20200402/ donde si dice que actualmente el laser es de 1 micrometro. La verdad es que no lo puedo creer, pero han traducido mal un número...

Aquí hay información de LIGO donde se puede encontrar la información.
https://www.advancedligo.mit.edu/psl.html

w

Interesante aporte, gracias!
En LIGO, una de las muchas y grandes dificultades es que al requerir tanta precisión, los espejos (creo que debido a la radiación del cuerpo negro) son una fuente de ruido importante. No soy físico pero supongo que reducir ese ruido mejoraría la sensibilidad, el umbral de detección etc.

D

#2 ¿De dónde sacas lo de la radiación del cuerpo negro? En el artículo habla de que en los vidrios hay pequeñas regiones que tienen una alternancia (en el sentido de inestabilidad) entre dos estructuras atómicas diferentes.

w

#3 No es del artículo por eso lo añado por si alguién quiere buscar más en ese sentido. Tenía que ver con la propia vibración de los átomos del espejo como consecuencia de su temperatura. Lo leí hace tiempo y lo recuerdo vagamente.

j

#2 En LIGO (y VIRGO, que se encuentra en Europa), los espejos son de 40 Kg para reducir el ruido por la presión de radiación, ya que dentro de las cavidades es tan grande que si fueran ligeros conseguirían empujar los espejos.

Para aprender sobre las diferentes fuentes de ruido hay un juego para móviles en la que puedes diseñar un detector de ondas gravitacionales y ver como al modificar las diferentes variables se modifica el ruido. Este se llama Space Time Quest. El juego está disponible también en Español y Catalán tanto para Android como para Apple. Aquí está el link de Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.laserlabs.spacetimequest&hl=en&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

Información de los espejos de LIGO:
https://www.advancedligo.mit.edu/core.html

Con todo hay un detector en europa que trabaja junto a LIGO, aquí hay algo de información en Español
http://public.virgo-gw.eu/advanced-virgo-sp/