Yuta Michimura Department of Physics, University of Tokyo

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Instructions: Maria is in town … but where is she exactly? Look at the route on the map. Which places did she visit after she left the hotel? Double click.
Advertisements

“ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι.
WRITING TEACHER ELENI ROSSIDOU ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
ΗΥ Παπαευσταθίου Γιάννης1 Clock generation.
Week 11 Quiz Sentence #2. The sentence. λαλο ῦ μεν ε ἰ δότες ὅ τι ὁ ἐ γείρας τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν κα ὶ ἡ μ ᾶ ς σ ὺ ν Ἰ ησο ῦ ἐ γερε ῖ κα ὶ παραστήσει.
Lesson 1c: Basic words, common objects JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,
Προσομοίωση Δικτύων 4η Άσκηση Σύνθετες τοπολογίες, διακοπή συνδέσεων, δυναμική δρομολόγηση.
Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 1. Συνήθης Δ.Ε. 1 ανεξάρτητη μεταβλητή x 1 εξαρτημένη μεταβλητή y Καθώς και παράγωγοι της y μέχρι n τάξης, στη.
ΜΑΘΗΜΑ 10. ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΑΗΑ) Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΗ: ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΟΞΥ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ. ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. SCHOOLS OF EUROPEAN EDUCATION.
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ ΥΤΙΚΗΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων 2013 Μάθημα 2 ο Δ. Γ. Τσαλικάκης.
Αίγυπτος Ένα ταξίδι μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.
Αντίληψη (2016) Όραση Μαρία Κουτρομάνου. Structure of the Eye: Iris The iris is similar to the diaphragm in a camera Your iris widens in dim light and.
דוגמאות - תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע
Διαχείριση Διαδικτυακής Φήμης! Do the Online Reputation Check! «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015» Ε. Κοντοπίδη, ΠΕ19.
Σπύρος Πρασσάς Πανεπιστήμιο Αθηνών Μηχανικές αρχές και η εφαρμογή τους στην Ενόργανη Γυμναστική PP #4.
From Applying Theory to Theorising Practice Achilleas Kostoulas Epirus Institute of Technology.
Μαθαίνω με “υπότιτλους”
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ Σιαμπάνο Ηλία Σκουρτσίδη Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλο Σπύρο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητες 1.Οι χάρτες
Jane Austen Pride and Prejudice (περηφάνια και προκατάληψη)
Αντίληψη Αντίληψη του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, μέσω του νευρικού μας συστήματος (sensory perception). Η αντίληψη αποτελεί δημιούργημα του εγκεφάλου.
ΑΝΔΕΙΣ Χριστοδουλάκη Άννα –Μαρία ΤμήμαΑ3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Ευθύμογλου
JSIS E 111: Elementary Modern Greek
Υδρόβια Φυτά Θεοφανώ Κούλεντρου Rippling Water (Basic)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το φάσμα του λευκού φωτός
Παναγιώτης Αυγουστίδης Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
TO ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.
SANITARY AND STORM SEWER DESIGN A Direct Algebraic Solution
Συγχώνευση.
Example Rotary Motion Problems
Στοιχεία υδρομετεωρολογίας
Braille Messenger
ΜΑΘΗΜΑ 8 Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
ΟΥΚΡΑΝΙΑ Άρης Λέκκας.
Β 3.5 Τα ποτάμια της Ασίας Ινδία.
Ποια είναι η προπαίδεια;
Solving Trig Equations
سیگنالها و سیستمها بابک اسماعیل پور.
Find: φ σ3 = 400 [lb/ft2] CD test Δσ = 1,000 [lb/ft2] Sand 34˚ 36˚ 38˚
موضوع ارائه : نظريه تقريب. موضوع ارائه : نظريه تقريب.
” قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم “
5.5 – Multiple-Angle and Product-to-Sum Identities
JSIS E 111: Elementary Modern Greek
GLY 326 Structural Geology
Find: angle of failure, α
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ? Όμως ναι.... Ένα σκάφος
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα – Κεραίες
Q - Q  .
ΑΠΟΣΤΑΞΗ Distillation.
Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Find: σ1 [kPa] for CD test at failure
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
τ [lb/ft2] σ [lb/ft2] Find: c in [lb/ft2] σ1 = 2,000 [lb/ft2]
Financial Market Theory
Find: Force on culvert in [lb/ft]
Τεχνολογία & εφαρμογές μεταλλικών υλικών
Deriving the equations of
Yuta Michimura Department of Physics, University of Tokyo
Δοκοί Διαγράμματα Τεμνουσών Δυνάμεων και Καμπτικών Ροπών
Find: LBE [ft] A LAD =150 [ft] B LDE =160 [ft] R = 1,000 [ft] C D E
Find: ρc [in] from load (4 layers)
Καθηγητής Σιδερής Ευστάθιος
Προοπτικό σχέδιο με 3 σημεία φυγής
Mastering NT Greek Greek  English English  Greek
Тригонометриялық функциялардың графиктері.
Yuta Michimura Department of Physics, University of Tokyo
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Yuta Michimura Department of Physics, University of Tokyo JGW-T1807775 July 15, 2019 Interferometer Layout for Both IR and Green Beams, With and Without ITMs Yuta Michimura Department of Physics, University of Tokyo

Default by IR Sapphire ns=1.754 for 1064 nm ns=1.772 for 532 nm Fused Silica nf=1.450 for 1064 nm nf=1.461 for 532 nm Lengths Larm=3000 m Lmx=26.6649 m Lmy=23.3351 m Lp3=15.7386 m Ls3=15.7386 m Ltms=8.3 m ETMY 0.05deg 0.025deg ITMY PR3 0.08deg BS ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg SR3

IR Full Calculation consistent with default layout at 10-4 m level xt=x-Ltms*sinθyt =-0.0131 m θyt=arcsin(ns*sinwETM)-wETM =658 urad Calculation consistent with default layout at 10-4 m level This can be derived from wITM and wBS. Assuming BS incident angle to be ~π/4, θbs=arcsin(nf*sin(arcsin(sin(π/4)/nf)+wBS))-wBS-π/4)/2-θy = (1-a)*wBS/2-θy, where a=√(nf2-sin2(π/4))/cos(π/4) ETMY 0.05deg yp=Lp3*sin(θin) =0.0122 m x=-Lmy*sin(θy) =-0.00768 m 0.025deg ITMY θbs’=134.987226891 deg =135 deg-θbs θy=arcsin(ns*sinwITM)-wITM =329 urad ybs=-dBS/cos(θr)*sin(θox) =-0.0250 m PR3 θxt=arcsin(ns*sinwETM)-wETM =658 urad 0.08deg BS θin=θy+2*θbs =775 urad θoy=π/4-θbs-θr =15.818 deg yt=y-Ltms*sinθxt =-0.0217 m θr=arcsin(sin(π/4-θbs-θy)/nf) =29.169 deg ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg y=ybs+Lmx*sin(θx) =-0.0162 m xbs=dBS/cos(θr)*sin(θoy) =0.0250 m θx=arcsin(ns*sinwITM)-wITM =329 urad θs=π/4-θbs-wBS-arcsin(nf*sin(θr-wBS)) = 1429 urad SR3 xs=xbs+Ls3*sin(θs) =-0.0475 m θox=π/4+θbs-θr =15.844 deg

IR w/o ITMs See JGW-T1807652 for calculation except for TMS Δxt ~ -Ltms*Δθyt =-6.9 um (so small) Beam position change at TMS will be very small (even if there is no ETM). 3 km arm assures tiny incident angle to ETM. Δθyt ~ Δθey =0.833 urad See JGW-T1807652 for calculation except for TMS ETMY 0.05deg Δθey~Δx/Larm = 0.833 urad Refraction angle by BS wedge stays the same; θbsr ~ (a-1)*wBS, where a=√(nf2-sin2(π/4))/cos(π/4) = 1103 urad Δx~Lmy*Δθin-Δox =-0.00250 m 0.025deg ITMY Δθex~Δy/Larm = 4.65 urad PR3 0.08deg BS To compensate no wITM Δθin~θx = 329 urad Δθxt ~ Δex = 4.65 urad Δyt ~ Ltms*Δθxt = 38.6 um (so small) Δox~Δoy~Lp3*δθin = 0.00518 m ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg Δy~(Lp3+Lmx)*Δθin = 0.0140 m Compared with IR Full SR3

Green w/o ITMs Compared with IR w/o ITMs ETMY 0.05deg Δθey~Δx/Larm = 0.0629 urad Refraction angle by BS wedge changes. θbsr532 ~ (a532-1)*wBS where a=√(nf5322-sin2(π/4))/cos(π/4) θbsr532 ~ 1128 urad Δx~Lmy*Δθin-Δox =-0.00019 m 0.025deg ITMY Δθex~Δy/Larm = 0.351 urad PR3 To compensate θbsr change, Δθin ~ θbsr532-θbsr = 24.9 urad 0.08deg BS Δox~Δoy~Lp3*Δθin = 0.00039 m ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg Δy~(Lp3+Lmx)*Δθin = 0.00105 m Compared with IR w/o ITMs SR3

Green X Full Compared with IR Full ETMY 0.05deg Δyp ~ -Δox+Lp3*Δθin ITMY Δθxt=θxt532-θyx ~ (ns532-ns)*wETM =15.7 urad PR3 0.08deg BS Δθin=-Δθx+θbsr532-θbsr =16.997 urad Δyt=-Ltms*Δθyt =-0.00013 m Δox~Δoy~Lmx*Δθx = 0.00021 m ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg Δθx=θx532-θx ~ (ns532-ns)*wITM =7.85 urad Compared with IR Full SR3

Green Y Full Compared with IR Full Δxt=-Ltms*Δθyt =-0.00013 m Δθyt=θyt532-θyt ~ (ns532-ns)*wETM =15.7 urad ETMY 0.05deg 0.025deg ITMY PR3 Δθy=θy532-θy ~ (ns532-ns)*wITM =7.85 urad 0.08deg BS Δox~Δoy~Lmy*Δθy = 0.00018 m ITMX 0.025deg ETMX 0.05deg Δθs=Δθy+θbsr532-θbsr =32.705 urad Compared with IR Full SR3 Δxs ~ Δox+Ls3*Δθs = 0.00070 m