KAGRA (англ. Kamioka Gravitational Wave Detector; укр. Детектор гравітаційних хвиль Каміока), раніше званий LCGT (англ. Large Cryogenic Gravity Telescope; укр. Великий кріогенний гравітаційно-хвильовий телескоп) — японський детектор гравітаційних хвиль, розташований приблизно за 200 км на захід від Токіо, в підземній шахті Каміока в колишньому селищі [ja] (нині частина міста Хіда) в префектурі Ґіфу в Японії. Телескопом керує [en] (ICCR) Токійського університету. Це перший в Азії детектор гравітаційних хвиль, перший у світі, побудований під землею, в підземній шахті, і перший у світі детектор в якому використовуються кріогенні дзеркала виготовлені з сапфіру і охолоджувані для зменшення теплового шуму до 20 К (−253,15 °C).
Одне з плечей під час будівництва KAGRA | |
Інші назви | KAGRA |
---|---|
Частина від | Обсерваторія Каміока |
Розташування | Обсерваторія Каміока, префектура Ґіфу, Японія |
Координати | 36°24′43″ пн. ш. 137°18′21″ сх. д. / 36.41194444447177858° пн. ш. 137.30583333335778207° сх. д. |
Організація | d |
Висота | 414 м |
Перше світло | 20 лютого 2020 |
Стиль телескопа | Детектор гравітаційних хвиль і обсерваторія |
Вебсайт | gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/(англ.) gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp(яп.) |
KAGRA у Вікісховищі |
Історія
ICCR засновано 1976 року для дослідження космічних променів. Проект LCGT затверджено 22 червня 2010 року. У січні 2012 року перейменовано на KAGRA, де «KA» походить від його розташування в підземний шахті Каміока, а «GRA» — від гравітації і гравітаційних хвиль. Проєкт очолює (лауреат Нобелівської премії з фізики 2015 року), за відкриття нейтринних осциляцій, Такаакі Кадзіта, який відіграв важливу роль у фінансуванні та будівництві проєкту.
Сконструйовано два інтерферометри прототипу детектора гравітаційних хвиль для розробки технологій, необхідних для розробки KAGRA. Перший, TAMA 300, розташований у місті Мітака у кампусі Національної астрономічної обсерваторії Японії, оснащений двома 300-метровим плечима, і працював у 1998—2008 роках, що продемонструвало здійсненність проєкту створення KAGRA. Другий, CLIO, оснащений 100-метровими плечима, працює від 2006 року під землею поруч з KAGRA і використовується для розробки кріогенно охолоджуваних дзеркал, які повинні підвищити точність вимірювань KAGRA.
KAGRA має два плеча довжиною 3 км, які утворюють лазерний інтерферометричний детектор гравітаційних хвиль. Використовуваний лазер має потужність близько 80 Вт. Нижня межа виявлення детектора — при амплітудах 3·10−24 на частоті 100 Гц. Він побудований в обсерваторії Каміока, нейтрино і гравітаційно хвильовій лабораторії, розміщеній під землею в шахті Модзумі, що належить каміокській гірничо-металургійній компанії, недалеко від колишнього селища [ja] (нині частина міста Хіда), префектура Ґіфу, Японія. Шахту використовували від початку 1980-х років для виявлення нейтрино. Однак це місце не зовсім підходить для KAGRA, оскільки шахта розташована в пористій скелі, через яку просочується дощова вода. Вода проникала всередину тунелів, і необхідно було встановити водонепроникне покриття, щоб тунелі залишалися сухими. Навесні, коли тане сніг, насоси повинні відкачувати 1000 тонн води на годину.
KAGRA детектує гравітаційні хвилі від злиття подвійних нейтронних зірок на відстані 240 мегапарсек при (відношенні сигнал/шум) 10[]. Очікувана кількість розпізнаних подій на рік — 2 або 3. KARGA оптимізований для виявлення сигналів частотою 100 Гц, які відповідають гравітаційним хвилям, випромінюваним під час злиття нейтронних зірок. Враховуючи чутливість KAGRA, очікується, що він зможе розпізнати до 10 таких подій на рік. Вимірювання KAGRA доповнять вимірювання LIGO і Virgo і дозволять з більшою точністю визначити місцезнаходження джерела гравітаційних хвиль. Для досягнення необхідної чутливості застосовано раніше використані в гравітаційних детекторах LIGO і VIRGO методики (система пасивної ізоляції детектора від фонових низькочастотних вібрацій, лазери великої потужності, резонатори Фабрі — Перо, метод резонансного виділення бічної смуги тощо). Однак, на відміну від двох детекторів гравітаційних хвиль, що працюють станом на 2019 рік — Virgo в Італії і LIGO в США, — KAGRA побудований під землею. Таким чином, вимірювання зазнають менше впливу навколишнього шуму, створюваного діяльністю людини і природними явищами. Друга відмінна риса KAGRA — використання кріогенних дзеркал охолоджених до температури -253,15 °C (20 К) для зменшення теплового шуму, а також інтерферометрів точки підвісу (для активного придушення фонових вібрацій). Вартість проєкту на початок 2019 року становила 16,4 млрд єн (134,4 млн євро).
Будівництво KAGRA неодноразово затримувалось. Спочатку передбачалося почати будівництво KAGRA 2005 року, а запуск намічався на 2009 рік, але потім уведення в експлуатацію відклали на 2018 рік. Будівництво почалося 2010 року і завершено 4 жовтня 2019 року. Фаза проходки тунелів почалася в травні 2012 року і завершилася 31 березня 2014 року. Перші випробування інтерферометра (iKAGRA) почалися в березні 2016 року. У 2018 році прилад почав працювати з частиною своєї кріогенної системи (bKAGRA фаза 1). Однак перед початком спостережень потрібні були додаткові технічні коригування. Детектор розпочав свою роботу 20 лютого 2020 року.
Див. також
Примітки
- Mosher, Dave; McFall-Johnsen, Morgan (5 жовтня 2019). . Business Insider. Архів оригіналу за 5 жовтня 2019. Процитовано 5 жовтня 2019.
- . Архів оригіналу за 1 серпня 2021. Процитовано 1 серпня 2021.
- . Архів оригіналу за 21 квітня 2020. Процитовано 1 серпня 2021.
- Castelvecchi, Davide (2 січня 2019). Japan' s pioneering detector set to join hunt for gravitational waves. Nature. 565 (7737): 9—10. Bibcode:2019Natur.565....9C. doi:10.1038/d41586-018-07867-z. PMID 30602755.
- . Архів оригіналу за 1 серпня 2021. Процитовано 1 серпня 2021.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 5 березня 2017. Процитовано 1 серпня 2021.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Uchiyama T. et al. Present status of large-scale cryogenic gravitational wave telescope // . — 2004. — Vol. 21, no. 5 (3 June). — P. S1161—S1172. — Bibcode: . — DOI: . з джерела 20 січня 2022. Процитовано 1 серпня 2021.
- Kuroda K. et al. Status of LCGT // . — 2010. — Vol. 27, no. 8 (3 June). — P. 084004. — Bibcode: . — DOI: . з джерела 9 березня 2016. Процитовано 1 серпня 2021.
- . 31 березня 2014. Архів оригіналу за 28 серпня 2021. Процитовано 27 квітня 2014.
- . Архів оригіналу за 1 серпня 2021. Процитовано 1 серпня 2021.
- . Архів оригіналу за 1 серпня 2021. Процитовано 1 серпня 2021.
- (яп.). Архів оригіналу за 24 травня 2021. Процитовано 27 лютого 2020.
Література
- Lee Billings, «Kagra, l'éveil du géant sous la montagne», Pour la science, no 506, décembre 2019, p. 50-55
Посилання
- [1] [ 18 листопада 2020 у Wayback Machine.]
- Statut en février 2019. [ 1 серпня 2021 у Wayback Machine.]
- [2] [ 7 грудня 2019 у Wayback Machine.]
- . Архів оригіналу за 8 жовтня 2021. Процитовано 13 липня 2012.
- JST (11 липня 2012). . Архів оригіналу за 1 серпня 2021. Процитовано 7 жовтня 2015.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
KAGRA angl Kamioka Gravitational Wave Detector ukr Detektor gravitacijnih hvil Kamioka ranishe zvanij LCGT angl Large Cryogenic Gravity Telescope ukr Velikij kriogennij gravitacijno hvilovij teleskop yaponskij detektor gravitacijnih hvil roztashovanij priblizno za 200 km na zahid vid Tokio v pidzemnij shahti Kamioka v kolishnomu selishi ja nini chastina mista Hida v prefekturi Gifu v Yaponiyi Teleskopom keruye en ICCR Tokijskogo universitetu Ce pershij v Aziyi detektor gravitacijnih hvil pershij u sviti pobudovanij pid zemleyu v pidzemnij shahti i pershij u sviti detektor v yakomu vikoristovuyutsya kriogenni dzerkala vigotovleni z sapfiru i oholodzhuvani dlya zmenshennya teplovogo shumu do 20 K 253 15 C KAGRAOdne z plechej pid chas budivnictva KAGRAInshi nazvi KAGRA Chastina vid Observatoriya KamiokaRoztashuvannya Observatoriya Kamioka prefektura Gifu YaponiyaKoordinati 36 24 43 pn sh 137 18 21 sh d 36 41194444447177858 pn sh 137 30583333335778207 sh d 36 41194444447177858 137 30583333335778207Organizaciya dVisota 414 mPershe svitlo 20 lyutogo 2020Stil teleskopa Detektor gravitacijnih hvil i observatoriyaVebsajt gwcenter icrr u tokyo ac jp en angl gwcenter icrr u tokyo ac jp yap KAGRA u VikishovishiIstoriyaICCR zasnovano 1976 roku dlya doslidzhennya kosmichnih promeniv Proekt LCGT zatverdzheno 22 chervnya 2010 roku U sichni 2012 roku perejmenovano na KAGRA de KA pohodit vid jogo roztashuvannya v pidzemnij shahti Kamioka a GRA vid gravitaciyi i gravitacijnih hvil Proyekt ocholyuye laureat Nobelivskoyi premiyi z fiziki 2015 roku za vidkrittya nejtrinnih oscilyacij Takaaki Kadzita yakij vidigrav vazhlivu rol u finansuvanni ta budivnictvi proyektu Skonstrujovano dva interferometri prototipu detektora gravitacijnih hvil dlya rozrobki tehnologij neobhidnih dlya rozrobki KAGRA Pershij TAMA 300 roztashovanij u misti Mitaka u kampusi Nacionalnoyi astronomichnoyi observatoriyi Yaponiyi osnashenij dvoma 300 metrovim plechima i pracyuvav u 1998 2008 rokah sho prodemonstruvalo zdijsnennist proyektu stvorennya KAGRA Drugij CLIO osnashenij 100 metrovimi plechima pracyuye vid 2006 roku pid zemleyu poruch z KAGRA i vikoristovuyetsya dlya rozrobki kriogenno oholodzhuvanih dzerkal yaki povinni pidvishiti tochnist vimiryuvan KAGRA KAGRA maye dva plecha dovzhinoyu 3 km yaki utvoryuyut lazernij interferometrichnij detektor gravitacijnih hvil Vikoristovuvanij lazer maye potuzhnist blizko 80 Vt Nizhnya mezha viyavlennya detektora pri amplitudah 3 10 24 na chastoti 100 Gc Vin pobudovanij v observatoriyi Kamioka nejtrino i gravitacijno hvilovij laboratoriyi rozmishenij pid zemleyu v shahti Modzumi sho nalezhit kamiokskij girnicho metalurgijnij kompaniyi nedaleko vid kolishnogo selisha ja nini chastina mista Hida prefektura Gifu Yaponiya Shahtu vikoristovuvali vid pochatku 1980 h rokiv dlya viyavlennya nejtrino Odnak ce misce ne zovsim pidhodit dlya KAGRA oskilki shahta roztashovana v poristij skeli cherez yaku prosochuyetsya doshova voda Voda pronikala vseredinu tuneliv i neobhidno bulo vstanoviti vodonepronikne pokrittya shob tuneli zalishalisya suhimi Navesni koli tane snig nasosi povinni vidkachuvati 1000 tonn vodi na godinu KAGRA detektuye gravitacijni hvili vid zlittya podvijnih nejtronnih zirok na vidstani 240 megaparsek pri vidnoshenni signal shum 10 dzherelo Ochikuvana kilkist rozpiznanih podij na rik 2 abo 3 KARGA optimizovanij dlya viyavlennya signaliv chastotoyu 100 Gc yaki vidpovidayut gravitacijnim hvilyam viprominyuvanim pid chas zlittya nejtronnih zirok Vrahovuyuchi chutlivist KAGRA ochikuyetsya sho vin zmozhe rozpiznati do 10 takih podij na rik Vimiryuvannya KAGRA dopovnyat vimiryuvannya LIGO i Virgo i dozvolyat z bilshoyu tochnistyu viznachiti misceznahodzhennya dzherela gravitacijnih hvil Dlya dosyagnennya neobhidnoyi chutlivosti zastosovano ranishe vikoristani v gravitacijnih detektorah LIGO i VIRGO metodiki sistema pasivnoyi izolyaciyi detektora vid fonovih nizkochastotnih vibracij lazeri velikoyi potuzhnosti rezonatori Fabri Pero metod rezonansnogo vidilennya bichnoyi smugi tosho Odnak na vidminu vid dvoh detektoriv gravitacijnih hvil sho pracyuyut stanom na 2019 rik Virgo v Italiyi i LIGO v SShA KAGRA pobudovanij pid zemleyu Takim chinom vimiryuvannya zaznayut menshe vplivu navkolishnogo shumu stvoryuvanogo diyalnistyu lyudini i prirodnimi yavishami Druga vidminna risa KAGRA vikoristannya kriogennih dzerkal oholodzhenih do temperaturi 253 15 C 20 K dlya zmenshennya teplovogo shumu a takozh interferometriv tochki pidvisu dlya aktivnogo pridushennya fonovih vibracij Vartist proyektu na pochatok 2019 roku stanovila 16 4 mlrd yen 134 4 mln yevro Budivnictvo KAGRA neodnorazovo zatrimuvalos Spochatku peredbachalosya pochati budivnictvo KAGRA 2005 roku a zapusk namichavsya na 2009 rik ale potim uvedennya v ekspluataciyu vidklali na 2018 rik Budivnictvo pochalosya 2010 roku i zaversheno 4 zhovtnya 2019 roku Faza prohodki tuneliv pochalasya v travni 2012 roku i zavershilasya 31 bereznya 2014 roku Pershi viprobuvannya interferometra iKAGRA pochalisya v berezni 2016 roku U 2018 roci prilad pochav pracyuvati z chastinoyu svoyeyi kriogennoyi sistemi bKAGRA faza 1 Odnak pered pochatkom sposterezhen potribni buli dodatkovi tehnichni koriguvannya Detektor rozpochav svoyu robotu 20 lyutogo 2020 roku Div takozhLIGO VirgoPrimitkiMosher Dave McFall Johnsen Morgan 5 zhovtnya 2019 Business Insider Arhiv originalu za 5 zhovtnya 2019 Procitovano 5 zhovtnya 2019 Arhiv originalu za 1 serpnya 2021 Procitovano 1 serpnya 2021 Arhiv originalu za 21 kvitnya 2020 Procitovano 1 serpnya 2021 Castelvecchi Davide 2 sichnya 2019 Japan s pioneering detector set to join hunt for gravitational waves Nature 565 7737 9 10 Bibcode 2019Natur 565 9C doi 10 1038 d41586 018 07867 z PMID 30602755 Arhiv originalu za 1 serpnya 2021 Procitovano 1 serpnya 2021 PDF Arhiv originalu PDF za 5 bereznya 2017 Procitovano 1 serpnya 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Uchiyama T et al Present status of large scale cryogenic gravitational wave telescope 2004 Vol 21 no 5 3 June P S1161 S1172 Bibcode 2004CQGra 21S1161U DOI 10 1088 0264 9381 21 5 115 z dzherela 20 sichnya 2022 Procitovano 1 serpnya 2021 Kuroda K et al Status of LCGT 2010 Vol 27 no 8 3 June P 084004 Bibcode 2010CQGra 27h4004K DOI 10 1088 0264 9381 27 8 084004 z dzherela 9 bereznya 2016 Procitovano 1 serpnya 2021 31 bereznya 2014 Arhiv originalu za 28 serpnya 2021 Procitovano 27 kvitnya 2014 Arhiv originalu za 1 serpnya 2021 Procitovano 1 serpnya 2021 Arhiv originalu za 1 serpnya 2021 Procitovano 1 serpnya 2021 yap Arhiv originalu za 24 travnya 2021 Procitovano 27 lyutogo 2020 LiteraturaLee Billings Kagra l eveil du geant sous la montagne Pour la science no 506 decembre 2019 p 50 55Posilannya 1 18 listopada 2020 u Wayback Machine Statut en fevrier 2019 1 serpnya 2021 u Wayback Machine 2 7 grudnya 2019 u Wayback Machine Arhiv originalu za 8 zhovtnya 2021 Procitovano 13 lipnya 2012 JST 11 lipnya 2012 Arhiv originalu za 1 serpnya 2021 Procitovano 7 zhovtnya 2015