Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Invar-based refractometer for pressure assessments
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0001-5790-2185
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik. Measurement Science and Technology, RISE Research Institutes of Sweden, Borås, Sweden.ORCID-id: 0000-0001-6824-3111
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0002-3261-9903
Measurement Science and Technology, RISE Research Institutes of Sweden, Borås, Sweden.
Visa övriga samt affilieringar
2020 (Engelska)Ingår i: Optics Letters, ISSN 0146-9592, E-ISSN 1539-4794, Vol. 45, nr 9, s. 2652-2655Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Gas modulation refractometry (GAMOR) is a methodology that can mitigate fluctuations and drifts in refractometry. This can open up for the use of non-conventional cavity spacer materials. In this paper, we report a dual-cavity system based on Invar that shows better precision for assessment of pressure than a similar system based on Zerodur. This refractometer shows for empty cavity measurements, up to 10(4) s, a white noise response (for N-2) of 3 mPa s(1/2). At 4303 Pa, the system has a minimum Allan deviation of 0.34 mPa (0.08 ppm) and a long-term stability (24 h) of 0.7 mPa. This shows that the GAMOR methodology allows for the use of alternative cavity materials.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Optical Society of America, 2020. Vol. 45, nr 9, s. 2652-2655
Nationell ämneskategori
Annan elektroteknik och elektronik Atom- och molekylfysik och optik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-173822DOI: 10.1364/OL.391708ISI: 000535919200047PubMedID: 32356839Scopus ID: 2-s2.0-85084432828OAI: oai:DiVA.org:umu-173822DiVA, id: diva2:1456284
Tillgänglig från: 2020-08-03 Skapad: 2020-08-03 Senast uppdaterad: 2023-09-07Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Fabry-Pérot based refractometry: development of a transportable refractometer for assessment of gas pressure
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Fabry-Pérot based refractometry: development of a transportable refractometer for assessment of gas pressure
2023 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[sv]
Fabry-Pérot-baserad refraktometri : utveckling av en transporterbar refraktometer för mätning av gastryck
Abstract [en]

A unified description of physical phenomena through measurement science is one of the foundational pillars in a global society. The International System of Units (SI) is the most widely used system of units and since its redefinition in 2019, all units encompassed by it are based on fundamental physical constants. The units of the SI, such as the second, metre, and kilogram, are realized by the use of primary standards which are used, through calibration chains, to certify the accuracy of measuring devices in our society. Its redefinition enabled the realization of the SI-unit for pressure (pascal) in a novel way; instead of force per area (N/m2), it can alternatively be defined as an energy density (J/m3). Subsequently, this opened up for the use of optical realizations of the pascal (Pa). It has been prophesied that a possible means to do this is by assessing refractivity through the use of Fabry-Pérot (FP) refractometry. Although such instrumentation indeed can assess refractivity, it has unfortunately been found that they in practice are affected by various types of disturbances that aggravate assessments with the required uncertainty.

This thesis describes the development of FP-based refractometers utilizing a novel measurement methodology, denoted gas modulation refractometry (GAMOR). By the use of rapid gas modulation and baseline interpolation, GAMOR has the ability to significantly reduce the influence of various types of disturbances, not least drifts and fluctuations. From this, two FP-based refractometers have been developed; one stationary, denoted the SOP, capable of assessing pressure with an uncertainty of [(10 mPa)2 + (10 × 10−6·P)2]1/2, and one transportable, denoted the TOP, with an uncertainty of [(16 mPa)2 + (28 × 10−6·P)2]1/2. Furthermore, it was shown that their mutual short-term precision is excellent, with a deviation of only 0.04 ppm when simultaneously assessing a pressure of 16 kPa.

A major part of this thesis was devoted to the construction of the TOP and an investigation of its transportability and performance. It was used in a ring comparison with various pressure standards at four European national metrology institutes. It was concluded that, despite being transported, the performance remained virtually unchanged, and that, in the 10 – 90 kPa range, all the standards agreed within their uncertainties.

These results indicate that FP-based refractometers utilizing the GAMOR methodology have the potential to act as transportable standards based on fundamental physical constants and paves the way for future research within the field.

Abstract [sv]

En av grundpelarna i ett globalt samhälle är en enad syn på fysikaliska fenomen med förankring i vetenskap. Det Internationella måttenhetssystemet (SI) är det mest använda enhetssystemet och sedan dess omdefiniering 2019 är alla dess enheter baserade på grundläggande fysikaliska konstanter. SI-enheterna, som exempelvis sekund, meter och kilogram, realiseras genom primära standarder. Dessa standarder används, via kalibreringskedjor, för att certifiera noggrannheten av mätinstrument runtom vårt samhälle. Omdefiniering ledde till möjligheten att realisera enheten för tryck (pascal) på ett nytt sätt; i stället för kraft per area (N/m2) går det numera att definiera tryck som energidensitet (J/m3). Detta ledde i sin tur till att optiska realiseringar av pascal (Pa) för gastryck blev en möjlighet. Det har påvisats att detta kan uppnås genom att mäta refraktivitet med hjälp av Fabry-Pérot (FP)-refraktometri. Även om denna teknik kan användas för att bestämma refraktivitet, påverkas den i praktiken av diverse störningar vilket försvårar den nogrannhet som krävs för att ersätta dagens mekaniska tryckstandarder.

I denna avhandling beskrivs utvecklingen av FP-baserade refraktometrar som använder sig av en av oss nyutvecklad mätteknik; gasmodulationsrefraktometri (GAMOR). Tekniken bygger på en snabb modulering av gas och baslinje-interpolering, vilket reducerar effekten av snabba likaväl som långsamma störningar. Baserat på detta har två refraktometrar utvecklats; en stationär, SOP, som kan mäta tryck med en osäkerhet på [(10 mPa)2 + (10 × 10−6·P)2]1/2, samt en transportabel, TOP, med en osäkerhet på [(16 mPa)2 + (28 × 10−6·P)2]1/2. Vidare har det visats att deras inbördes korttidsprecision är utmärkt, med en avvikelse på endast 0.04 ppm när de samtidigt mätte ett tryck på 16 kPa.

En signifikant del av denna avhandling har ägnats till att konstruera TOP:en, samt att undersöka dess transporterbarhet och prestanda. Den användes i en serie jämförelsemätningar av olika tryckstandarder där fyra europeiska nationella metrologiska institut deltog. Från dessa mätningar konstaterades det att TOP:ens prestanda inte påverkades av transporten och att tryckstandarderna, inom det spann som undersöktes, 10 – 90 kPa, överensstämde inom deras osäkerheter.

Resultaten som presenteras tyder på att FP-baserade refraktometrar som använder sig av GAMOR-metodiken har potentialen att kunna agera som transportabla standarder baserade på grundläggande fysikaliska konstanter, något som banar vägen för framtida forskning inom området.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2023. s. 95
Nyckelord
fabry-pérot, refractometry, optical resonator, transportable, pressure standard, gamor, pressure, metrology, ring comparison, si, pascal, quantumpascal
Nationell ämneskategori
Atom- och molekylfysik och optik
Forskningsämne
fysik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-214141 (URN)9789180701570 (ISBN)9789180701563 (ISBN)
Disputation
2023-10-02, NAT.D.440, Naturvetarhuset, Umeå, 09:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2023-09-11 Skapad: 2023-09-06 Senast uppdaterad: 2023-09-07Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(621 kB)21 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 621 kBChecksumma SHA-512
7da37a10ad2925d39ccc7bc70668fa4258a6ca92064292157f022bc0eacb70f6f3a3b9ebf55cc4527d78e8a2f5109a7652220216d0951dcd5d0105de20aa3a51
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextPubMedScopus

Person

Silander, IsakForssén, ClaytonZakrisson, JohanAxner, Ove

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Silander, IsakForssén, ClaytonZakrisson, JohanAxner, Ove
Av organisationen
Institutionen för fysik
I samma tidskrift
Optics Letters
Annan elektroteknik och elektronikAtom- och molekylfysik och optik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 21 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 270 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf