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Titre : Etoiles à neutrons et ondes gravitationnelles Titre original : Neutron stars and gravitational waves Type de document : texte imprimé Auteurs : Tania Regimbau (19..-....) , Candidat ; José Antonio de Freitas Pacheco (19..-....)
, Directeur de thèse ; Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) (1989-2019), Autre ; Université de Nice Sophia Antipolis (UNS). Faculté des sciences, Autre ; Ecole doctorale Sciences fondamentales et appliquées (Nice) (2000-....), Autre
Editeur : s.l. : [s.n.] Année de publication : 2001 Importance : 217 p. Présentation : ill. Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : PPN 074147110 Note générale : Thèse doctorat : Sciences de l'univers : Nice : 2001 . Publication autorisée par le jury. - Doc. numérisé accessible en ligne sur le site TEL, Thèses en ligne Langues : Français (fre) Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Etoiles à neutrons -- Thèses et écrits académiques VIRGO (interféromètre) Interférométrie -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Neutron stars -- Thesis VIRGO (interferometer) Interferometry -- Thesis Index. décimale : 523.887 4 Étoiles à neutrons Note de contenu : Bibliogr. p. 179-186. Résumés en français et en anglais En ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00122061/fr/ Etoiles à neutrons et ondes gravitationnelles = Neutron stars and gravitational waves [texte imprimé] / Tania Regimbau (19..-....), Candidat ; José Antonio de Freitas Pacheco (19..-....)
, Directeur de thèse ; Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) (1989-2019), Autre ; Université de Nice Sophia Antipolis (UNS). Faculté des sciences, Autre ; Ecole doctorale Sciences fondamentales et appliquées (Nice) (2000-....), Autre . - s.l. : [s.n.], 2001 . - 217 p. : ill. ; 30 cm.
ISSN : PPN 074147110
Thèse doctorat : Sciences de l'univers : Nice : 2001 . Publication autorisée par le jury. - Doc. numérisé accessible en ligne sur le site TEL, Thèses en ligne
Langues : Français (fre)
Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Etoiles à neutrons -- Thèses et écrits académiques VIRGO (interféromètre) Interférométrie -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Neutron stars -- Thesis VIRGO (interferometer) Interferometry -- Thesis Index. décimale : 523.887 4 Étoiles à neutrons Note de contenu : Bibliogr. p. 179-186. Résumés en français et en anglais En ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00122061/fr/ Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-VV-001688 H3-1688 Thèses / Thesis OCA Bib. Lagrange Nice Valrose VV-H1/H3-Thèses Disponible OCA-NI-006236 006236 Thèses / Thesis OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible Characterization of the high frequency response of laser interferometer gravitational wave detectors / William E. Butler (2004)
Titre : Characterization of the high frequency response of laser interferometer gravitational wave detectors Type de document : texte imprimé Auteurs : William E. Butler (1975-....), Auteur ; Adrian C. Melissinos, Directeur de thèse Editeur : Rochester, New York [USA] : University of Rochester. Department of physics and astronomy Année de publication : 2004 Importance : 1 vol. (XX-175 p.) Présentation : fig., ill. Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : PPN 237431904 Note générale : Phd thesis : Doctor of philosophy : Rochester, New York [USA] : University of Rochester. Department of physics and astronomy : june 2004 Langues : Anglais (eng) Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Interférométrie Interféromètres laser VIRGO (interféromètre) LIGO (interféromètre) LISA (interféromètre) Traitement du signal Gravitational waves -- Thesis Gravitational waves -- Measurement -- Instruments Interferometry Laser interferometers LIGO (interferometer) LISA [Laser Interferometer Space Antenna] Signal processing Index. décimale : 535.4 Dispersion, interférence, diffraction de la lumière Résumé : This thesis describes a search for a stochastic background of gravitational waves at high frequency, 37.52 kHz. At this frequency the separation between the available instruments excludes the use of a correlation technique. Instead I rely on the spectral response of the LASER interferometer to isolate a possible signal from the underlying noise. This research was carried out at the LIGO (LASER Interferometer Gravitational Observatory) located in Hanford, WA and within the LIGO Scientific Collaboration (LSC). Chapter 1 serves as a general introduction to the present state of the search for gravitational waves (GW). I discuss the indirect observation of gravitational radiation as well as the expected sources for GW and their characteristics. I also discuss possible future developments, in particular the Advanced LIGO instruments and the LASER Interferometer Space Antenna (LISA). The characteristics of the large LASER interferometers, layout, terminology and necessary formulae are developed in Chapter 2. To carry out the proposed search it is essential that the frequency response of the interferometer be thoroughly understood, including possible noise sources. This was the subject of a series of experimental investigations using sideband injection and mirror excitations to characterize the IFO response in the region of the first free spectral range, which is at 37.52 kHz. The results of these experiments as well as their theoretical model are presented in Chapter 3. Contributions to the spectrum from mechanical noise are investigated in Chapter 4, and compared to the expected contribution thermal excitation. The results of my search are based on data obtained during the third science run of LIGO (S3) and are presented in Chapter 5. I show that a signal such as expected from a stochastic gravitational wave background is manifest in the data and compare it to the expected noise signal. This allows me to postulate a limit on a possible stochastic background. I also discuss further possible high sensitivity measurements at these high frequencies. Note de contenu : Bibliographie p. 157-165 (74 réf.) Characterization of the high frequency response of laser interferometer gravitational wave detectors [texte imprimé] / William E. Butler (1975-....), Auteur ; Adrian C. Melissinos, Directeur de thèse . - Rochester, New York (USA) : University of Rochester. Department of physics and astronomy, 2004 . - 1 vol. (XX-175 p.) : fig., ill. ; 30 cm.
ISSN : PPN 237431904
Phd thesis : Doctor of philosophy : Rochester, New York [USA] : University of Rochester. Department of physics and astronomy : june 2004
Langues : Anglais (eng)
Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Interférométrie Interféromètres laser VIRGO (interféromètre) LIGO (interféromètre) LISA (interféromètre) Traitement du signal Gravitational waves -- Thesis Gravitational waves -- Measurement -- Instruments Interferometry Laser interferometers LIGO (interferometer) LISA [Laser Interferometer Space Antenna] Signal processing Index. décimale : 535.4 Dispersion, interférence, diffraction de la lumière Résumé : This thesis describes a search for a stochastic background of gravitational waves at high frequency, 37.52 kHz. At this frequency the separation between the available instruments excludes the use of a correlation technique. Instead I rely on the spectral response of the LASER interferometer to isolate a possible signal from the underlying noise. This research was carried out at the LIGO (LASER Interferometer Gravitational Observatory) located in Hanford, WA and within the LIGO Scientific Collaboration (LSC). Chapter 1 serves as a general introduction to the present state of the search for gravitational waves (GW). I discuss the indirect observation of gravitational radiation as well as the expected sources for GW and their characteristics. I also discuss possible future developments, in particular the Advanced LIGO instruments and the LASER Interferometer Space Antenna (LISA). The characteristics of the large LASER interferometers, layout, terminology and necessary formulae are developed in Chapter 2. To carry out the proposed search it is essential that the frequency response of the interferometer be thoroughly understood, including possible noise sources. This was the subject of a series of experimental investigations using sideband injection and mirror excitations to characterize the IFO response in the region of the first free spectral range, which is at 37.52 kHz. The results of these experiments as well as their theoretical model are presented in Chapter 3. Contributions to the spectrum from mechanical noise are investigated in Chapter 4, and compared to the expected contribution thermal excitation. The results of my search are based on data obtained during the third science run of LIGO (S3) and are presented in Chapter 5. I show that a signal such as expected from a stochastic gravitational wave background is manifest in the data and compare it to the expected noise signal. This allows me to postulate a limit on a possible stochastic background. I also discuss further possible high sensitivity measurements at these high frequencies. Note de contenu : Bibliographie p. 157-165 (74 réf.) Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-009802 009802 Thèses / Thesis OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible TANIA REGIMBAU Control of the gravitational wave interferometric detector Advanced Virgo / Julia Casanueva Diaz (2017)
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Titre : Control of the gravitational wave interferometric detector Advanced Virgo Titre original : Contrôle du détecteur interférométrique d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo [titre traduit en français] Type de document : document électronique Auteurs : Julia Casanueva Diaz (1991-....), Auteur ; Patrice Hello, Directeur de thèse ; Université Paris-Saclay, Auteur ; Ecole doctorale Particules, Hadrons, Énergie, Noyau, Instrumentation, Imagerie, Cosmos et Simulation (Orsay, Essonne, France), Autre ; Université de Paris-Sud . Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LAL), Autre Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 2017 Importance : 1 fichier Format : format pdf Note générale : Thèse de doctorat : Astroparticules et cosmologie : Paris Saclay : 2017. - Num. national de thèse : 2017SACLS209 . - Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de l'accélérateur linéaire (Orsay, Essonne), Université Paris-Sud. - Autre(s) contribution(s) : Achille Stocchi (Président du jury) ; Patrice Hello, Achille Stocchi, Carlo Rizzo, David P. Shoemaker, Jaime Dawson, Nicolas Leroy, Maddalena Mantovani (Membre(s) du jury) ; Carlo Rizzo, David P. Shoemaker (Rapporteur(s)). - Accès au texte intégral en ligne sur HAL (archive ouverte) Langues : Anglais (eng) Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Résonateurs optiques -- Thèses et écrits académiques Fabry-Pérot, Interféromètres de -- Thèses et écrits académiques Interféromètres laser -- Thèses et écrits académiques VIRGO (interféromètre) -- Thèses et écrits académiques Interférométrie -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Interferometry Fabry-Pérot interferometers VIRGO interferometer Laser interferometers Lasers Index. décimale : 535.4 Dispersion, interférence, diffraction de la lumière Résumé : La première détection d'une Onde Gravitationnelle (OG) a été faite le 14 Septembre 2015 par la collaboration LIGO-Virgo avec les deux détecteurs de LIGO. Elle a été émise par la fusion de deux Trous Noirs, fournissant ainsi la première preuve directe de l’existence des Trous Noirs. Advanced Virgo est la version améliorée de l’interféromètre Virgo et il va rejoindre les détecteurs LIGO dans les mois qui suivent. Le passage d'une OG induit un changement différentiel de la distance entre masses-test (uniquement sensibles à la force gravitationnelle). Cette variation de distance est proportionnelle à l'amplitude de l'OG, néanmoins le déplacement le plus grand qui peut être observé depuis la Terre est de l'ordre de 10?¹? m/sqrt(Hz) en terme de densité spectrale. C'est pour cela que l’interféromètre de Michelson est l'instrument idéal pour détecter cet effet différentiel. Les détecteurs d’OG utilisent des miroirs suspendus, qui se comportent comme masses-test. Le passage d'une OG va produire un changement dans la distance entre les miroirs qui va modifier la condition d’interférence et donc une variation de puissance lumineuse mesurée par la photodiode de détection. Cependant, un Michelson simple n'est pas assez sensible et des améliorations ont été ajoutées. La première génération de détecteurs a ajouté des cavités Fabry-Pérot dans les bras pour augmenter le chemin optique. De plus un nouveau miroir a été ajouté pour recirculer la lumière réfléchie vers le laser et augmenter la puissance effective, en créant une nouvelle cavité connue comme Power Recycling Cavity (PRC). Son effet est d’autant plus important que le Michelson est en fait optimalement réglé sur une frange noire. Tous les miroirs du détecteur ressentent le bruit sismique et les longueurs des cavités, entre autres, changent en permanence. Il est donc nécessaire de contrôler activement la position longitudinale et angulaire des cavités pour les maintenir en résonance. Pendant ma thèse j'ai étudié le contrôle de Advanced Virgo d’abord en simulation puis pendant le commissioning lui-même. D'abord j'ai simulé la stratégie de contrôle utilisée dans Virgo avec des simulations modales. L'objectif était de vérifier si la même stratégie pouvait être appliquée à Advanced Virgo ou s'il fallait l'adapter. Avec Advanced Virgo les cavités Fabry-Pérot ont une finesse plus grande ce qui entraîne de nouveaux effets dynamiques et qui demande une stratégie de contrôle spéciale, stratégie que j'ai modifiée pour l'adapter aux besoins du commissioning. Concernant la PRC, j’ai étudié l'impact de sa stabilité dans le fonctionnement de l’interféromètre. Comme elle est très proche de la région d’instabilité, l’onde lumineuse être très sensible à l'alignement et a l'adaptation du faisceau à la cavité. J’ai vérifié avec les simulations son impact sur les contrôles longitudinaux, qui peuvent devenir instables, et une solution a été validée. Ensuite j'ai utilisé cette information pour le commissioning d'Advanced Virgo. Dans cette thèse les détails du commissioning des contrôles longitudinal et angulaire de l’interféromètre sont présentés. La stabilisation en fréquence est aussi présentée, puisqu'elle joue un rôle très important dans le contrôle de l’interféromètre car étant le bruit dominant.
The first detection of a Gravitational Wave (GW) was done on September 14 th of 2015 by the LIGO-Virgo collaboration with the two LIGO detectors. It was emitted by the merger of a Binary Black Hole, providing the first direct proof of the existence of Black Holes. Advanced Virgo is the upgraded version of the Virgo interferometer and it will join the LIGO detectors in the next months. The passage of a GW on Earth induces a change on the distance between test masses (experiencing only the gravitational interaction) in a differential way. This distance variation is proportional to the amplitude of the GW however the largest displacement observable on Earth will be of the order of 10?¹? m/sqrt(Hz). Taking this in account, a Michelson interferometer is the ideal instrument to detect this differential effect. GWs detectors will use suspended mirrors to behave as test masses. The passage of a GW will cause a change on the distance between the mirrors that will spoil the interference condition, allowing some light to leak to the detection photodiode. However, a simple Michelson interferometer does not provide enough sensitivity. For this reason the first generation of detectors added Fabry-Perot cavities in the arms, in order to increase the optical path. A second change was the addition of an extra mirror in order to recycle the light that comes back towards the laser, to increase the effective power, creating a new cavity also known as Power Recycling Cavity (PRC). Its effect is more important when the Michelson is tuned in an optimal way in a dark fringe. All the mirrors of the detector are affected by the seismic noise and so their distance is continuously changing. It is necessary to control the longitudinal and angular position of the cavities in order to keep them at resonance. During my thesis I have studied the control of Advanced Virgo using simulation and during the commissioning itself. First of all I have simulated the control strategy used in Virgo using modal simulations. The aim was to check if the same strategy could be applied to Advanced Virgo or if it needs adaptation. In Advanced Virgo the Fabry-Perot cavities have a higher finesse, which arises new dynamical problems and requires a special control strategy that I have modified to match the commissioning needs. Regarding the PRC, we have studied the impact of its stability on the performance of the interferometer. As it is very close from the instability region, the electrical field inside will be very sensitive to alignment and matching of the laser beam. We have checked using simulations its impact on the longitudinal controls, which can become unstable, and a solution has been validated. Then I have used this information during the commissioning of the Advanced Virgo detector. In this thesis the details of the commissioning of the longitudinal and angular control of the interferometer will be presented. It includes the frequency stabilization, which has a key role in the control of the interferometer, since it is the dominant noise.
En ligne : http://hal.in2p3.fr/tel-01625376/ Control of the gravitational wave interferometric detector Advanced Virgo = Contrôle du détecteur interférométrique d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo [titre traduit en français] [document électronique] / Julia Casanueva Diaz (1991-....), Auteur ; Patrice Hello, Directeur de thèse ; Université Paris-Saclay, Auteur ; Ecole doctorale Particules, Hadrons, Énergie, Noyau, Instrumentation, Imagerie, Cosmos et Simulation (Orsay, Essonne, France), Autre ; Université de Paris-Sud . Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LAL), Autre . - [S.l.] : [S.l.] : [s.n.], 2017 . - 1 fichier ; format pdf.
Thèse de doctorat : Astroparticules et cosmologie : Paris Saclay : 2017. - Num. national de thèse : 2017SACLS209 . - Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de l'accélérateur linéaire (Orsay, Essonne), Université Paris-Sud. - Autre(s) contribution(s) : Achille Stocchi (Président du jury) ; Patrice Hello, Achille Stocchi, Carlo Rizzo, David P. Shoemaker, Jaime Dawson, Nicolas Leroy, Maddalena Mantovani (Membre(s) du jury) ; Carlo Rizzo, David P. Shoemaker (Rapporteur(s)). - Accès au texte intégral en ligne sur HAL (archive ouverte)
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Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Résonateurs optiques -- Thèses et écrits académiques Fabry-Pérot, Interféromètres de -- Thèses et écrits académiques Interféromètres laser -- Thèses et écrits académiques VIRGO (interféromètre) -- Thèses et écrits académiques Interférométrie -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Interferometry Fabry-Pérot interferometers VIRGO interferometer Laser interferometers Lasers Index. décimale : 535.4 Dispersion, interférence, diffraction de la lumière Résumé : La première détection d'une Onde Gravitationnelle (OG) a été faite le 14 Septembre 2015 par la collaboration LIGO-Virgo avec les deux détecteurs de LIGO. Elle a été émise par la fusion de deux Trous Noirs, fournissant ainsi la première preuve directe de l’existence des Trous Noirs. Advanced Virgo est la version améliorée de l’interféromètre Virgo et il va rejoindre les détecteurs LIGO dans les mois qui suivent. Le passage d'une OG induit un changement différentiel de la distance entre masses-test (uniquement sensibles à la force gravitationnelle). Cette variation de distance est proportionnelle à l'amplitude de l'OG, néanmoins le déplacement le plus grand qui peut être observé depuis la Terre est de l'ordre de 10?¹? m/sqrt(Hz) en terme de densité spectrale. C'est pour cela que l’interféromètre de Michelson est l'instrument idéal pour détecter cet effet différentiel. Les détecteurs d’OG utilisent des miroirs suspendus, qui se comportent comme masses-test. Le passage d'une OG va produire un changement dans la distance entre les miroirs qui va modifier la condition d’interférence et donc une variation de puissance lumineuse mesurée par la photodiode de détection. Cependant, un Michelson simple n'est pas assez sensible et des améliorations ont été ajoutées. La première génération de détecteurs a ajouté des cavités Fabry-Pérot dans les bras pour augmenter le chemin optique. De plus un nouveau miroir a été ajouté pour recirculer la lumière réfléchie vers le laser et augmenter la puissance effective, en créant une nouvelle cavité connue comme Power Recycling Cavity (PRC). Son effet est d’autant plus important que le Michelson est en fait optimalement réglé sur une frange noire. Tous les miroirs du détecteur ressentent le bruit sismique et les longueurs des cavités, entre autres, changent en permanence. Il est donc nécessaire de contrôler activement la position longitudinale et angulaire des cavités pour les maintenir en résonance. Pendant ma thèse j'ai étudié le contrôle de Advanced Virgo d’abord en simulation puis pendant le commissioning lui-même. D'abord j'ai simulé la stratégie de contrôle utilisée dans Virgo avec des simulations modales. L'objectif était de vérifier si la même stratégie pouvait être appliquée à Advanced Virgo ou s'il fallait l'adapter. Avec Advanced Virgo les cavités Fabry-Pérot ont une finesse plus grande ce qui entraîne de nouveaux effets dynamiques et qui demande une stratégie de contrôle spéciale, stratégie que j'ai modifiée pour l'adapter aux besoins du commissioning. Concernant la PRC, j’ai étudié l'impact de sa stabilité dans le fonctionnement de l’interféromètre. Comme elle est très proche de la région d’instabilité, l’onde lumineuse être très sensible à l'alignement et a l'adaptation du faisceau à la cavité. J’ai vérifié avec les simulations son impact sur les contrôles longitudinaux, qui peuvent devenir instables, et une solution a été validée. Ensuite j'ai utilisé cette information pour le commissioning d'Advanced Virgo. Dans cette thèse les détails du commissioning des contrôles longitudinal et angulaire de l’interféromètre sont présentés. La stabilisation en fréquence est aussi présentée, puisqu'elle joue un rôle très important dans le contrôle de l’interféromètre car étant le bruit dominant.
The first detection of a Gravitational Wave (GW) was done on September 14 th of 2015 by the LIGO-Virgo collaboration with the two LIGO detectors. It was emitted by the merger of a Binary Black Hole, providing the first direct proof of the existence of Black Holes. Advanced Virgo is the upgraded version of the Virgo interferometer and it will join the LIGO detectors in the next months. The passage of a GW on Earth induces a change on the distance between test masses (experiencing only the gravitational interaction) in a differential way. This distance variation is proportional to the amplitude of the GW however the largest displacement observable on Earth will be of the order of 10?¹? m/sqrt(Hz). Taking this in account, a Michelson interferometer is the ideal instrument to detect this differential effect. GWs detectors will use suspended mirrors to behave as test masses. The passage of a GW will cause a change on the distance between the mirrors that will spoil the interference condition, allowing some light to leak to the detection photodiode. However, a simple Michelson interferometer does not provide enough sensitivity. For this reason the first generation of detectors added Fabry-Perot cavities in the arms, in order to increase the optical path. A second change was the addition of an extra mirror in order to recycle the light that comes back towards the laser, to increase the effective power, creating a new cavity also known as Power Recycling Cavity (PRC). Its effect is more important when the Michelson is tuned in an optimal way in a dark fringe. All the mirrors of the detector are affected by the seismic noise and so their distance is continuously changing. It is necessary to control the longitudinal and angular position of the cavities in order to keep them at resonance. During my thesis I have studied the control of Advanced Virgo using simulation and during the commissioning itself. First of all I have simulated the control strategy used in Virgo using modal simulations. The aim was to check if the same strategy could be applied to Advanced Virgo or if it needs adaptation. In Advanced Virgo the Fabry-Perot cavities have a higher finesse, which arises new dynamical problems and requires a special control strategy that I have modified to match the commissioning needs. Regarding the PRC, we have studied the impact of its stability on the performance of the interferometer. As it is very close from the instability region, the electrical field inside will be very sensitive to alignment and matching of the laser beam. We have checked using simulations its impact on the longitudinal controls, which can become unstable, and a solution has been validated. Then I have used this information during the commissioning of the Advanced Virgo detector. In this thesis the details of the commissioning of the longitudinal and angular control of the interferometer will be presented. It includes the frequency stabilization, which has a key role in the control of the interferometer, since it is the dominant noise.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Etude de l'évolution spectrophotométrique des galaxies lointaines à l'aide de l'optique gravitationnelle / Jocelyn Bézecourt (1997)
Titre : Etude de l'évolution spectrophotométrique des galaxies lointaines à l'aide de l'optique gravitationnelle Titre original : Study of the spectrophotometric evolution of distant galaxies with gravitational lensing Type de document : texte imprimé Auteurs : Jocelyn Bézecourt, Auteur ; Guy Mathez, Directeur de thèse ; Université Paul Sabatier (Toulouse), Organisme de soutenance Editeur : s.l. : [s.n.] Année de publication : 1997 Importance : 161 p. Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : PPN 043735053 Note générale : Thèse de doctorat : terre, océan, espace : Toulouse 3 : 1997 Langues : Français (fre) Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Spectrophotométrie -- Thèses et écrits académiques Galaxies -- Amas -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Spectrophotometry -- Thesis Galaxies -- Clusters -- Thesis Index. décimale : 523.112 Les galaxies Note de contenu : 145 ref. Etude de l'évolution spectrophotométrique des galaxies lointaines à l'aide de l'optique gravitationnelle = Study of the spectrophotometric evolution of distant galaxies with gravitational lensing [texte imprimé] / Jocelyn Bézecourt, Auteur ; Guy Mathez, Directeur de thèse ; Université Paul Sabatier (Toulouse), Organisme de soutenance . - s.l. : [s.n.], 1997 . - 161 p. ; 30 cm.
ISSN : PPN 043735053
Thèse de doctorat : terre, océan, espace : Toulouse 3 : 1997
Langues : Français (fre)
Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Spectrophotométrie -- Thèses et écrits académiques Galaxies -- Amas -- Thèses et écrits académiques Gravitational waves -- Thesis Spectrophotometry -- Thesis Galaxies -- Clusters -- Thesis Index. décimale : 523.112 Les galaxies Note de contenu : 145 ref. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-SA-G002013 T I-201 Thèses / Thesis OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis SA-Salle-A214-T-Thèses Disponible OCA-NI-005337 005337 Thèses / Thesis OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible Etude de méthodes pour la recherche avec le détecteur VIRGO d'ondes gravitationnelles émises par des étoiles à neutrons / Xavier Grave (1997)
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Titre : Etude de méthodes pour la recherche avec le détecteur VIRGO d'ondes gravitationnelles émises par des étoiles à neutrons Titre original : Study of methods for the search, with the VIRGO detector of gravitationals waves emited by neutron stars (anglais) Type de document : texte imprimé Auteurs : Xavier Grave, Auteur ; Université de Paris-Sud 11. Faculté des Sciences d'Orsay (Essonne), Organisme de soutenance ; Benoît Mours (1958-....), Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 1997 Importance : 1 vol. (XI-148 p.) Format : 30 cm ISBN/ISSN/EAN : PPN 04369750X Note générale : Thèse de doctorat : Terre, océan, espace : Paris 11 : 1997 ; n. d'ordre 4797. - Numéro national de thèse 1997PA112105. - Document accessible en ligne sur TEL, Thèse en ligne Langues : Français (fre) Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Interférométrie Interféromètres laser VIRGO (interféromètre) LIGO (interféromètre) GEO600 (interféromètre) TAMA300 (interféromètre) LISA (interféromètre) Etoiles à neutrons Traitement du signal Effet Doppler Bruit électronique Capteurs optiques Relativité (physique) Gravitational waves -- Thesis Gravitational waves -- Measurement -- Instruments Interferometry Laser interferometers VIRGO (interferometer) LIGO (interferometer) Neutron stars Signal processing Doppler effect Relativity (Physics) GEO600 (interferometer) TAMA300 (interferometer) LISA [Laser Interferometer Space Antenna] Index. décimale : 523.887 4 Étoiles à neutrons Résumé : Le but de l'expérience Virgo est la détection des ondes gravitationnelles. L'objet de cette thèse est l'étude de méthodes pour la recherche de signaux émis par des étoiles à neutrons ainsi que l'étalonnage du détecteur. Dans une première partie, l'étoile à neutrons et son émission d'ondes gravitationnelles, sont présentées. Ensuite le détecteur, les principales sources de bruits, ainsi que la solution adoptée pour l'étalonnage sont décrits. Puis dans une seconde partie la modélisation des effets dus aux mouvements de la terre (effet Doppler, modulation d'amplitude) est décrite. Leurs conséquences sur le rapport signal sur bruit sont déterminées. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux algorithmes de recherche de signaux périodiques. Tout d'abord le cas où la position de la source est connue est présenté. Le ralentissement de la rotation de la source et la correction de cet effet sont décrits. La correction de l'effet Doppler est aussi détaillée. De même, le problème de la gestion du gigantesque flot de données à traiter est abordé, et une solution y est apportée. Finalement la difficulté de recherche multidirectionnelle est présentée. Des prototypes d'algorithmes hiérarchiques sont aussi évalués. En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003045 Etude de méthodes pour la recherche avec le détecteur VIRGO d'ondes gravitationnelles émises par des étoiles à neutrons = Study of methods for the search, with the VIRGO detector of gravitationals waves emited by neutron stars (anglais) [texte imprimé] / Xavier Grave, Auteur ; Université de Paris-Sud 11. Faculté des Sciences d'Orsay (Essonne), Organisme de soutenance ; Benoît Mours (1958-....), Directeur de thèse . - [S.l.] : [S.l.] : [s.n.], 1997 . - 1 vol. (XI-148 p.) ; 30 cm.
ISSN : PPN 04369750X
Thèse de doctorat : Terre, océan, espace : Paris 11 : 1997 ; n. d'ordre 4797. - Numéro national de thèse 1997PA112105. - Document accessible en ligne sur TEL, Thèse en ligne
Langues : Français (fre)
Tags : Rayonnement gravitationnel -- Thèses et écrits académiques Interférométrie Interféromètres laser VIRGO (interféromètre) LIGO (interféromètre) GEO600 (interféromètre) TAMA300 (interféromètre) LISA (interféromètre) Etoiles à neutrons Traitement du signal Effet Doppler Bruit électronique Capteurs optiques Relativité (physique) Gravitational waves -- Thesis Gravitational waves -- Measurement -- Instruments Interferometry Laser interferometers VIRGO (interferometer) LIGO (interferometer) Neutron stars Signal processing Doppler effect Relativity (Physics) GEO600 (interferometer) TAMA300 (interferometer) LISA [Laser Interferometer Space Antenna] Index. décimale : 523.887 4 Étoiles à neutrons Résumé : Le but de l'expérience Virgo est la détection des ondes gravitationnelles. L'objet de cette thèse est l'étude de méthodes pour la recherche de signaux émis par des étoiles à neutrons ainsi que l'étalonnage du détecteur. Dans une première partie, l'étoile à neutrons et son émission d'ondes gravitationnelles, sont présentées. Ensuite le détecteur, les principales sources de bruits, ainsi que la solution adoptée pour l'étalonnage sont décrits. Puis dans une seconde partie la modélisation des effets dus aux mouvements de la terre (effet Doppler, modulation d'amplitude) est décrite. Leurs conséquences sur le rapport signal sur bruit sont déterminées. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux algorithmes de recherche de signaux périodiques. Tout d'abord le cas où la position de la source est connue est présenté. Le ralentissement de la rotation de la source et la correction de cet effet sont décrits. La correction de l'effet Doppler est aussi détaillée. De même, le problème de la gestion du gigantesque flot de données à traiter est abordé, et une solution y est apportée. Finalement la difficulté de recherche multidirectionnelle est présentée. Des prototypes d'algorithmes hiérarchiques sont aussi évalués. En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003045 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-009801 009801 Thèses / Thesis OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible TANIA REGIMBAU PermalinkCaractérisation de la source laser du détecteur d'ondes gravitationnelles VIRGO / Hervé Trinquet (2003)
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PermalinkDétection d'ondes gravitationnelles émises par les coalescences de trous noirs / Thomas Cokelaer (2003)
PermalinkPermalinkPermalink