Controle de um experimento para medir a velocidade da interação gravitacional com o detector Mario Schenberg

dc.contributor.advisorFrajuca, Carlos
dc.contributor.authorNapoleão, André Bassoli
dc.date.accessioned2017-10-03T22:30:11Z
dc.date.available2017-10-03T22:30:11Z
dc.date.issued23/04/2013
dc.description.abstractEsse trabalho visa fornecer uma opção para o controle de um experimento que irá gerar um sinal gravitacional de maré periódico (não uma onda gravitacional) utilizando ferramentas como o FPGA e sistemas operacionais deterministicos. Este sinal gerado será detectado por um detector esférico tipo massa-ressonante para ondas gravitacionais que esta localizado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo com o objetivo de alcançar uma sensibilidade, em h, de 10-21, numa frequência central de 3200 Hz com uma banda de +- 200 Hz. O detector não é um experimento isolado, pois há nesse momento a construção ao redor do mundo de uma rede para detecção de ondas gravitacionais onde esse experimento pode ser usado. Isso poderá ser crucial na questão ainda indefinida que é a velocidade de propagação da interação gravitacional. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê que esta velocidade é a mesma da velocidade da luz, outras teorias preveem velocidades maiores ou menores do que a velocidade da luz. Nesse trabalho, o objetivo é encontrar ferramentas para o controle da rotação de um dispositivo com duas massas girantes que irão gerar um sinal gravitacional a ser lido pelo detector Mario Schenberg.pt_BR
dc.description.abstract2The goal of this work is to give an option to the control of an experiment that will generate a gravitational tide periodic signal (not a gravitational wave) making use of tools like the FPGA deterministic operational systems. Such signal will be detected by a spherical resonant-mass gravitational wave detector being built in the Physics Institute at São Paulo University with the goal to reach a sensitivity, in h, of 10-21, with a central frequency of 3200 Hz and a bandwidth of +- 200 Hz. This detector is not an isolated experiment, because in this very moment a net for detection of gravitational waves is being built and can be also used. This could be crucial in the yet undefined question which is the velocity of gravitational interaction. The Einstein General Theory of Relativity sets this velocity to be equal to the light velocity, other theories set different velocities bigger or smaller than the light velocity. The objective of this work is find tools for rotation control of the device with two mass that will generate a gravitational signal that will be read by Mario Schenberg detector.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.bibliographicCitationNapoleão, André Bassoli. Controle de um experimento para medir a velocidade da interação gravitacional com o detector Mario Schenberg. Orientador: Carlos Frajuca. 2013. 52 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Automação e Controle de Processos) - Instituto Federal de São Paulo, IFSP, São Paulo, 2013. Versão eletrônica.
dc.identifier.urihttp://repo.ifsp.edu.br/123456789/69
dc.identifier2.lattes9502636442608021
dc.publisherInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
dc.publisher.campiSÃO PAULO
dc.publisher.programMestre Profissional em Automação e Controle de Processos
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subject.keywordsInteração gravitacional
dc.subject.keywordsVelocidade interação gravitacional
dc.subject.keywordsOndas gravitacionais
dc.subject.keywordsSistema operacional determinístico (ou de tempo real)
dc.subject.keywordsFPGA
dc.titleControle de um experimento para medir a velocidade da interação gravitacional com o detector Mario Schenbergpt_BR
dc.title.alternativeControl of an experiment to measure the speed of gravitational interaction with the Mario Schenberg detector
dc.typeTeses e Dissertações
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