Kurzfassung
Entwicklung einer optischen Testeinrichtung mit einem Toolset für verstellbare, pikometerstabile Interferometer für weltraumbasierte Gravitationswellendetektoren"</h2><br>
<h2>"Development of an optical test facility with a toolset for adjustable picometer-stable interferometers for space-based gravitational-wave detectors"</h2><br>
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<a href="#Summary">Summary</a><p>
<a name="Kurzfassung"></a></p><h4><a name="Kurzfassung">Kurzfassung</a></h4>
Weltraumbasierte Gravitationswellendetektoren wie LISA nutzen pikometergenaue Laserinterferometrie, um Gravitationswellen von 1Hz bis unter 0.1mHz zu detektieren. Diese hochpräzisen Observatorien ermöglichen vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen, einschließlich detaillierter Studien zu Wachstumsmechanismen massereicher Schwarzer Löcher und ihrer zentralen Rolle bei der Galaxienbildung und kosmischen Evolution. Bodenbasierte Prototypen solcher Interferometer werden üblicherweise durch dauerhaftes Verkleben der Optiken auf einer ultrastabilen Bank aus Glaskeramik mit geringer Ausdehnung gebaut, um dominante Temperaturkopplungen bei niedrigen Frequenzen zu minimieren. Diese Arbeit untersucht ein alternatives optomechanisches Konzept, beidemoptischeKomponenten mittels verstellbarer und frei positionierbarer Halterungen auf einer ultrastabilen Bank montiert werden, wobei Pikometer-Längenstabilität gewährleistet bleibt. Das Konzept, bezeichnet als Toolset für verstellbare pikometer-stabile Interferometer (TAPSI), ermöglicht die Realisierung vielfältiger Interferometerkonfigurationen und bietet einen vereinfachten und beschleunigten Montageprozess. Zusätzlich wurde eine optische Testeinrichtung aufgebaut, um das Interferometer in einem seismisch isolierten und thermisch gedämmten Umfeld zu betreiben. Zudem wurde ein Temperatursensor entwickelt, der die Charakterisierung der K-stabilen thermischen Bedingungen ermöglicht sowie die Untersuchung der Temperaturkopplung an das Interferometer. Diese Arbeit charakterisiert die Längenstabilität des Toolsets durch Aufbau eines PrototypResonators und Messung des Rauschens seiner Resonatorlänge mittels zweier Laser-ResonatorStabilisierungstechniken, Heterodyne-Laserfrequenzstabilisierung (HS) und Pound-Drever-Hall (PDH)-Stabilisierung. Während das HS-Schema durch Demodulationsphasenrauschen limitiert war, konnte PDH eine Pikometerstabilität erreichen, die LISA-Anforderungen erfüllen. Das InterferometerToolset wurde anschließend eingesetzt, um ein Konzept eines homodynen Quadratur-InterferometerWegsensors für niedrige Frequenzen zu realisieren und zu untersuchen, welches ein starker Kandidat für Vorgängermissionen zukünftiger Gravitationswellenkonzepte wie die Lunare GravitationswellenAntenne (LGWA) ist, die Gravitationswellen über lunare seismische Bewegungen misst. Der Sensor erreichte Pikometerstabilität, die die Anforderungen der Vorgängermission (LGWA Soundcheck) erfüllt, und war ausschließlich durch das Rauschen der Ausleseelektronik limitiert. Ein weiteres Interferometer, das Concealed Noise-Experiment, wurde aufgebaut, um den Rauschuntergrund sub-pikometerpräziser Heterodyn-Interferometer, die im MHz-Frequenzbereich arbeiten, zu charakterisieren. Theoretisches Modellieren in Kombination mit experimenteller Validierung dieses Aufbaus wird zu einem umfassenden Rauschbudget beitragen, um das Verständnis einzelner Rauschquellen zu vertiefen. Dies ist für die Risikominimierung von weltraumbasierten Missionen wie LISA und für die Konzeption zukünftiger Missionen mit höherer Empfindlichkeit von entscheidender Bedeutung.
Space-based gravitational-wave detectors, such as the Laser Interferometer Space Antenna (LISA), employ picometer-precision laser interferometry to detect gravitational waves from 1 Hz down to below 0.1mHz. These high-precision observatories enable diverse science cases, including detailed studies of massive black hole growth mechanisms and their pivotal role in galaxy formation and cosmic evolution. Ground-based prototypes of such interferometers are typically constructed by permanently bonding optics to an ultra-stable bench made of low-expansion glass ceramic, minimizing dominant temperature coupling at low frequencies. This thesis presents the study of an alternative optomechanical concept in which optical components are mountedonan ultra-stablebenchusing adjustableand freely positionablemounts, whilemaintaining picometer-level length stability. The concept, referred to as toolset for adjustable picometer-stable interferometers (TAPSI), enables the realization of diverse interferometer configurations and facilitates a simplified and faster assembly process. In addition, an optical test facility was constructed to operate the interferometer setup within a seismically isolated and thermally insulated environment. Furthermore, a temperature sensor was developed that enables the characterization of the K-stable thermal conditions and investigations of temperature coupling to the interferometer. This thesis characterizes the length stability of the toolset by setting up a prototype cavity and measuring its displacement noise using two laser-cavity locking techniques, Heterodyne laser frequency Stabilization (HS) and Pound-Drever-Hall (PDH) locking. While the HS scheme was limited by demodulation phase noise, PDH demonstrated picometer-level stability, meeting LISA requirements. The interferometer toolset was subsequently employed to realize and investigate a low-frequency homodyne quadrature interferometer displacement sensing concept, a strong candidate for precursor missions of future gravitational-wave detection concepts like the Lunar Gravitational-Wave Antenna (LGWA), designed to measure gravitational waves via lunar seismic motion. The sensor achieved picometer-level performance that meets the precursor mission (LGWA Soundcheck) requirements and was limited only by electronic readout noise. Another interferometer, referred to as the Concealed Noise experiment, was set up to characterize the noise floor of sub-picometer-precision heterodyne interferometers operating at MHz frequencies. Combined theoretical modeling and experimental validation of this setup will contribute to a comprehensive noise budget, advancing understanding of individual noise sources essential for risk mitigation in space-based missions like LISA and for the design of future missions with higher sensitivity. In conclusion, the picometer-level stability and rapid experimental commissioning demonstrated in this thesis confirm the suitability of the toolset for realizing flexible optical ground support equipment setups for space-based gravitational-wave detectors and other applications requiring ultra-stable, low-frequency laser interferometry.