铝制舱门是地下隐藏物的唯一线索。在距离慕尼黑市20公里近的德国菲尔斯腾费尔德布鲁克县一处安静的修道院村落的玉米地和小麦地中间,埋着一座混凝土倒金字塔建筑以及钢铁管道、仪器反应器,它们坐落于大约3层楼浅的地底深处。今年3月,当激光开始穿越取名为“地震转动运动”(ROMY)的四面体边缘时,世界上最简单的苏醒激光器由此启动,它需要体现地球自身如何转动运动。“这是此前未曾修建过的一种结构。
”慕尼黑路德维希马克西米利安大学地震学家HeinerIgel说道,“它是一种很尤其的设施。”使它独一无二的特征还包括维持激光平稳以及检测其波长的微小变化。这样做到使得ROMY需要测量地球转动亲率和旋转轴的微小变化。
测量涉及速度和步伐有助减少GPA导航系统的精度,ROMY甚至还可以预测由阿尔伯特·爱因斯坦预测的广义相对论:转动行星对附近时空的引扯起到,就像一只勺子入了一锅蜂蜜那样。ROMY还对预示地震的严重转动十分脆弱,这一长年被忽视的运动所含关于地球内部结构的线索。通过展出记录涉及运动的数值,ROMY可以为协助石油和天然气勘探者乃至想倾听月球和火星抽动的行星科学家的微型感应器铺平道路。
4个环根据法国物理学家GeorgesSagnac在1913年证实的一种效应,环形激光器是最准确的转动感应器。他把光分为环绕一个转动桌面的周边朝着忽略方向运营的两束光。
当他把两束光新的融合在一起时,他看见了互相阻碍的“条纹”——暗色和亮色的光带指出两束光波的反振幅。朝着转动方向运动的光比忽略方向运动的光移动得不远,从而造成光波。
在接下来的几十年,科学家用Sagnac效应追踪转动。该原理反对用激光器和纤维光学陀螺仪替代上世纪70年代的精致机械陀螺——现在这是导航系统的标准。他们测量的转动像一架喷气战机的弯道和潜水器一样又慢又大。
创建更大、更加准确的大地测量学(测量地球自身)环形激光器的点子直到上世纪90年代才经常出现,当时几近极致的反光镜刚开始经常出现。首批类似于激光器之一是C-II,这是一种享有1米长方形手臂的环形激光器,于上世纪90年代中期在新西兰修建,坐落于二战后一个荒废的燃料库中,那里的温度比较稳定。
C-II还推展了慕尼黑理工大学激光物理学家UlrichSchreiber的职业发展。在取得欧盟研究委员会的资助之后,Igel向Schreiber讲出了他的仅次于挑战:设计ROMY。
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