Investigadores han estudiado cómo la deformación de los espejos de prueba (ETM) en detectores de ondas gravitacionales, como LIGO, KAGRA y Virgo, introduce errores en la calibración. Esta deformación es causada por los dispositivos de calibración fotónica (Pcal) y genera un desplazamiento no lineal que se desvía del movimiento pendular ideal de los ETM. Este efecto es particularmente significativo a frecuencias superiores a 1500 Hz, un rango crucial para el análisis de fusiones de estrellas de neutrones.
El desplazamiento inducido por la deformación del volumen de los espejos depende también de los desfases de los haces del interferómetro principal y de los haces del Pcal. Para cuantificar este efecto, se ha utilizado un software de análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar la deformación en varios escenarios de desfase de haz. Los modelos de ETM analizados incluyen los de Advanced LIGO (aLIGO), KAGRA, Advanced Virgo (AdVirgo) y LIGO A#.
Este trabajo es importante para proyectos futuros de ondas gravitacionales, ya que permite comprender y mitigar una fuente dominante de error sistemático en la calibración. La caracterización de la dependencia frecuencial de esta deformación ayudará a mejorar la precisión de las mediciones, especialmente en el estudio de eventos astrofísicos que producen señales de alta frecuencia, como las fusiones de estrellas de neutrones, donde la precisión en la calibración es fundamental para extraer información fiable.