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http://dbpedia.org/resource/Weber_bar
http://dbpedia.org/ontology/abstract 棒状引力波探测器是最早的一种引力波探测器,是20世纪60年代美国马里兰大学的(Jos棒状引力波探测器是最早的一种引力波探测器,是20世纪60年代美国马里兰大学的(Joseph Weber)首先制造的,因此也稱为韋伯棒(Weber bar)。采用铝质实心圆柱,长2米,直径1米,用细丝悬挂起来。这样的圆柱具有很高的品质因子(阻尼系数的倒数),振动时的能量损失率很小,本征频率在1kHz以上。当引力波照射到圆柱上时圆柱会发生谐振,继而可以通过安装在圆柱周围的检测出来。它的缺点是容易受到地震、空气振动、温度和湿度变化、空气分子布朗运动的干扰。为排除这些干扰,韦伯在相距1000公里的地方放置了两个相同的棒状探测器,只有两个探测器同时检测到的振动才被记录下来。1969年,韦伯宣称他的探测器得到了可靠的结果,立刻引起轰动,但是后来的重复实验都得到了零结果,并且发现韦伯的棒状探测器的噪声远远大于引力波带来的响应。此后意大利、澳大利亚、美国的科学家都相继建造了类似的铝质圆柱形探测器,有的采取了更复杂的减震、低温、真空等措施排除干扰,如意大利在罗马附近建造的重2.3吨、温度冷却到0.1K的棒状波探测器。但是这些探测器都没有得到令人信服的证据。2.3吨、温度冷却到0.1K的棒状波探测器。但是这些探测器都没有得到令人信服的证据。 , Weberův válec je zařízení používané k deteWeberův válec je zařízení používané k detekci gravitačních vln, které vymyslel a zkonstruoval fyzik Joseph Weber na Marylandské univerzitě v College Parku. Přístroj se skládal z několika hliníkových válců o délce 2 metry a průměru 1 metr a antény pro detekci gravitačních vln. Kolem roku 1968 Weber dospěl k závěru, že má "dobré důkazy" pro nalezení předpovězeného jevu. Nicméně jeho experimenty byly mnohokrát opakovány a vždy s nulovým výsledkem. Experimenty prováděné Josephem Weberem byly velmi kontroverzní a jeho pozitivní výsledky, zejména tvrzení, že zaznamenal gravitační vlny z exploze SN1987A v roce 1987, byly široce zdiskreditovány. Kritika se zaměřila především na Weberovu analýzu dat. Weberův první detektor byl vystaven v Smithsonian Institution jako součást výstavy "Einstein: Sté výročí" od března 1979 do března 1980. Druhý je vystaven u detektoru LIGO v Hanfordu.ý je vystaven u detektoru LIGO v Hanfordu. , Une barre de Weber est un dispositif utiliUne barre de Weber est un dispositif utilisé dans les observatoires d'ondes gravitationnelles, qui fut développé et construit pour la première fois par le physicien Joseph Weber, de l'université du Maryland. Le dispositif consiste en de multiples cylindres d'aluminium, de rayons de 1 m et longs de 2 m. Ils forment des antennes capables de détecter les ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité générale. Autour de 1968, Weber a collecté ce qu'il qualifie de « preuves tangibles » du phénomène. Cependant, ses expériences ont été reproduites de nombreuses fois, sans qu'un tel résultat ne soit à nouveau atteint. Par conséquent, ses expériences furent très controversées, et ses résultats discrédités. Les critiques s'appuient sur l'analyse subjective de Weber, et son imprécision quant à l'amplitude de la vibration lors du passage d'une onde gravitationnelle.rs du passage d'une onde gravitationnelle. , ウェーバー・バー (英: Weber bar) とは、メリーランド大学の物理学者、ジウェーバー・バー (英: Weber bar) とは、メリーランド大学の物理学者、ジョセフ・ウェーバーが発明・建造した共振型重力波検出装置である。直径 2 m および 1 m のアルミニウム円筒の重力波アンテナから成る。 1968年ごろ、ウェーバーは理論上の現象だった重力波の「有力な証拠」を得たと考えた。しかし、幾度もの追試にもかかわらず、その実験結果は再現できていない。 1968年、ウェーバーは太陽系の属する銀河系のほぼ中心から来る重力波を検出したとフィジカル・レビュー・レターズに発表した。81日間に2つの場所で約2ダースの一致する検出があったと報告した。彼は、いくつかの信号は非常に大きく、偶々一致する確率は、100年または1000年に1度あるかないかと試算した。このことを重力波の「よき証拠」と彼は述べている。次の年、7ヶ月間に311の一致する検出があり、さらに銀河の中心を指す方向に集中していると公表した。もしそうだとしたならば、重力波の源となりうるものは、核反応を起こしている星や重力凝縮を起こしつつある星の中の原子核の集団運動と考えられる。 それから40年余りたった2016年の2月、アメリカの研究チームが重力波を直接検出した、として発表した。過去にはジョゼフ・テイラーらによる「重力研究の新しい可能性を開いた新型連星パルサーの発見」がある。これは連星パルサーがお互いの公転周期が徐々に小さくなっていることの発見であり、これを重力波でエネルギーが放出され続けたと考えることでアインシュタインの一般相対性理論が予言する値と誤差の範囲内で一致することを見出したものである。当時はこれが重力波の存在を裏付ける有力な証拠とされ、テイラーは、1993年ラッセル・ハルスと共にノーベル物理学賞を受賞している。 ジョセフ・ウェーバーによるこれらの実験については非常に議論が多く、彼がこの装置により得た肯定的な証拠、特に1987年にSN1987Aからの重力波を検出したとする結果は広く不信の的となっている。彼の研究への批判は、彼のデータ解析とどのような強度の振動が見られれば重力波が通ったとみなすのかの基準が不完全であることに集中している。しかし、近年の解析によると彼の主張を再検討する必要が示唆されている。 ウェーバーの最初の「重力波アンテナ」はスミソニアン博物館の1979年から1980年の3月まで行なわれた「アインシュタイン生誕100周年展示」にて展示された。二基目はに展示されている。れた「アインシュタイン生誕100周年展示」にて展示された。二基目はに展示されている。 , A Weber bar is a device used in the detectA Weber bar is a device used in the detection of gravitational waves first devised and constructed by physicist Joseph Weber at the University of Maryland. The device consisted of aluminium cylinders, 2 meters in length and 1 meter in diameter, antennae for detecting gravitational waves.ntennae for detecting gravitational waves. , La barra di Weber è un dispositivo usato nLa barra di Weber è un dispositivo usato nella rilevazione di onde gravitazionali escogitato e costruito dal fisico all'Università del Maryland. Il dispositivo è costituito da cilindri di alluminio multipli di 2 metri in lunghezza e 1 in diametro, antenne per rilevare onde gravitazionali teoriche . Intorno al 1968, raccolse ciò che egli dedusse essere "buona evidenza" del fenomeno teorizzato. Ad ogni modo, i suoi esperimenti furono replicati molte volte, sempre con risultato nullo. Tali esperimenti condotti da furono molto controversi, e i suoi risultati positivi avuti con il dispositivo, in particolare la sua asserzione di avere rilevato nel 1987 onde gravitazionali della supernova 1987a, furono fino allora largamente considerate screditate. La critica dello studio ha messo a fuoco l'analisi dei dati di Weber e le sue definizioni incomplete di cosa significasse la forte vibrazione del passaggio di un'onda gravitazionale. Comunque, una recente analisi ha suggerito che la sua affermazione può aver bisogno di una revisione . La prima "Antenna di Onde Gravitazionali" di Weber fu esibita all'Istituto Smithsoniano come in parte di "Einstein: una Mostra Centenaria" dal marzo 1979 al marzo 1980. Centenaria" dal marzo 1979 al marzo 1980. , Ein Resonanzdetektor ist ein Typ von DetekEin Resonanzdetektor ist ein Typ von Detektoren für Gravitationswellen, mit dem in den 1960er und 1970er Jahren Versuche unternommen wurden, solche Wellen nachzuweisen. Diese Detektoren werden im Englischen auch nach Joseph Weber, der diesen Detektortyp vorgeschlagen und an der University of Maryland, College Park die ersten derartigen Versuche durchgeführt hat, als Weber bars bezeichnet. Hauptelement des Detektors ist eine schwingfähige Testmasse, der Resonator. Resonatoren waren bei den ersten Versuchen Aluminiumzylinder mit Durchmessern von ca. 20 cm bis ca. 1 m und Längen von ca. 1–2 m, später wurden auch Platten verwendet. Es wurde angenommen, dass Gravitationswellen diese Massen in Schwingungen versetzen können, und auf Grund der Resonanzüberhöhung auch sehr kleine Signale messbar gemacht werden können. Der Nachteil dieses Konzepts ist, dass ein solcher Resonator nur auf die Anteile des Gravitationswellensignals anspricht, die in der Nähe der natürlichen Schwingungsfrequenz (Eigenfrequenz) des Resonators liegen. Der Resonator wurde in einem Knoten der verwendeten Schwingungsmode aufgehängt; bei den Zylindern wurde die Längsschwingung gemessen, die in der Zylindermitte ihre Knotenfläche hat. Die Aufhängung wurde so durchgeführt, dass Schwingungen der Umgebung möglichst wenig auf den Resonator übertragen wurden. Daher war das Störsignal der Detektoren im Wesentlichen durch das thermische Rauschen begrenzt; dem entspricht eine Schwingungsamplitude im Bereich von 10−16 m.Die Resonanzfrequenzen der Detektoren waren zwischen 60 und 1660 Hertz. Erste Berichte Webers in den Jahren 1968 und 1969, dass mit zwei unabhängigen Resonanzdetektoren in großer Entfernung tatsächlich zugleich (in Koinzidenz) Gravitationswellen festgestellt wurden, sind vermutlich auf Störeinflüsse zurückzuführen, die auf Grund ungenügender Analyse der Daten nicht als solche erkannt wurden. In späteren Versuchen in verschiedenen Institutionen konnten trotz höherer Empfindlichkeit keine Gravitationswellen nachgewiesen werden. Auch Versuche, mit einem auf die doppelte Umdrehungsgeschwindigkeit des Pulsars im Crabnebel abgestimmten Resonanzdetektor Gravitationswellen von dieser Quelle zu detektieren, waren erfolglos.er Quelle zu detektieren, waren erfolglos.
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