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Advanced mirror concepts for high-precision metrology / vorgelegt von Frank Brückner

Die Messempfindlichkeit für Anwendungen im Bereich der Hochpräzisions-Metrologie wie z.B. der interferometrischen Gravitationswellendetektion oder der Realisierung hochstabiler Referenzresonatoren wird durch fundamentale Rauscheinflüsse limitiert. Diese führen zu statistischen Oberflächenfluktuation... Full description

PPN (Catalogue-ID): 667598413
Personen: Brückner, Frank
Cooperations/Conferences: Friedrich-Schiller-Universität Jena Physikalisch-Astronomische Fakultät
Format: eBook eBook
Language: English
Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache
Published: 2011
Hochschule: Jena, Univ., Diss., 2011
Basisklassifikation: 33.38
Subjects:

Präzisionsmessung / Wellenleiterlaser

Formangabe: Hochschulschrift
Physical Description: Online-Ressource (PDF-Datei: 112 S., 26,9 MB)
Technische Details: PDF-Viewer.
Standort des Originals: ThULB Jena

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520 |a Die Messempfindlichkeit für Anwendungen im Bereich der Hochpräzisions-Metrologie wie z.B. der interferometrischen Gravitationswellendetektion oder der Realisierung hochstabiler Referenzresonatoren wird durch fundamentale Rauscheinflüsse limitiert. Diese führen zu statistischen Oberflächenfluktuationen der beteiligten Optiken, welche sich dem gewünschten Messsignal überlagern. Einen entscheidenden Anteil des thermischen Rauschens liefern hierbei die dielektrischen Vielschichtsysteme, die in den derzeitigen Aufbauten die hohen Reflektivitäten der Resonatorspiegel gewährleisten. Alternativ wurde in dieser Arbeit das Potenzial so genannter resonanter Wellenleitergitter im Hinblick auf die Realisierung maximaler Reflektivitäten bei gleichzeitiger Minimierung der dielektrischen Beschichtung erstmals experimentell untersucht. Diese mikrooptischen Elemente versprechen aufgrund ihrer Dünnschicht-Gitterstruktur eine Reduzierung der notwendigen Schichtdicke und damit des thermischen Schichtrauschens um mindestens eine Größenordnung. Strukturen auf der Basis von Tantalpentoxid und Silizium in Verbindung mit Siliziumdioxid wurden experimentell realisiert und erfolgreich charakterisiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zudem zwei völlig neue Ansätze der Mikrostrukturierung einer dielektrischen Oberfläche entwickelt, die vollständig auf eine Beschichtung verzichten und damit rein monolithische Lösungen resonanter Wellenleitergitter darstellen. So konnte erstmals ein hochreflektierender monolithischer Resonatorspiegel auf der Basis von Silizium gezeigt werden, der Bestandteil eines Hoch-Finesse-Resonators war. Solch ein Resonatoraufbau spiegelt exakt die Ausgestaltung zukünftiger Experimente wider. Die Ergebnisse dieser Arbeit eröffnen einen Weg zu einer neuen Generation von hochempfindlichen Experimenten zur Erforschung fundamentaler Fragen der modernen Physik. 
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