Количество обнаруживаемых гравитационно-волновых событий резко возросло

Это стало возможным благодаря усовершенствованиям обсерваторий LIGO и VIRGO.

2909

Научно-исследовательские станции LIGO и Virgo объявили о 39 новых сигналах, благодаря чему общее количество известных гравитационно-волновых событий выросло в четыре раза. И это всего за последние шесть месяцев.

Обсерватория гравитационных волн с лазерным интерферометром (LIGO) и франко-итальянский Virgo впервые обнаружили гравитационные волны в 2015-м году. С тех пор они продолжают исследовать и получать захватывающие результаты, связанные с гравитационными волнами.

На днях обсерватории объявили о росте количества новых обнаружений гравитационных волн в ходе третьего цикла наблюдений. 

Первый запуск позволил обнаружить только три события, а второй – восемь. В отличие от первых двух серий наблюдений, недавний третий сеанс был разделен на две части. 

Первая половина продлилась с апреля по октябрь 2019 года. За это время LIGO и Virgo обнаружили в общей сложности 50 событий, связанных с гравитационными волнами. Из этих сигналов 39 представляют собой столкновения новых двойных черных дыр или нейтронных звезд, о которых ранее не сообщалось. Это более чем в три раза превышает количество событий, обнаруженных в первых двух сеансах.

Кумулятивное (суммарное) количество обнаруженных событий. По вертикальной оси отображается количество, по горизонтальной — сутки.

Но почему событий стало больше?

Обилие сигналов во время последней серии наблюдений объясняется двумя основными причинами. Во-первых, инструменты LIGO и Virgo получили значительные улучшения, которые, по оценке группы, привели к 60-процентному повышению чувствительности детекторов. Во-вторых, обсерватории могли дольше работать без перерывов, что впоследствии увеличивало шансы уловить сигнал.

Благодаря пятидесяти новым сигналам, а также предыдущим обнаружениям у астрономов теперь на руках большие объёмы полезной информации. Эти данные обязательно нужно учитывать в любых исследованиях, в которых речь идет о черных дырах и нейтронных звездах. «Мы узнали больше о том, что позволяет природа! Например, стало известно, что большие черные дыры могут быстро вращаться», – сообщил в пресс-релизе член коллаборации LIGO Ричард О’Шонесси. Конечно, мы находимся лишь в начале пути, только начинаем масштабные наблюдения экстремальных объектов. Однако О’Шонесси уверен, что множество открытий ждёт нас уже в ближайшем будущем. 

LIGO и Virgo продолжат сообщать о новых сигналах гравитационных волн в ближайшее время. Результаты второй половины третьего запуска в настоящее время анализируются, а четвертый запуск планируется начать в середине 2022 года. Предстоящий запуск также будет включать детектор гравитационных волн Камиока (KAGRA) в Японии. Плюс в Индии готовится к запуску LIGO-India.

Источник: astronomy.com

23 Comments

Show All

Please, into your profile to comment posts, make bookmarks and rate other users. It takes two clicks to create a profile or log in.

Лис 18, 2020 07:02

трясет вселенную, что-то сыпется в мироздании.

Лис 18, 2020 13:21

чому одразу погані думки – “трясьот”, може це нормально для Всесвіту => звиклі вібрації))) Про які ми тільки навчилися – бачити й ще не дуже розуміємо, що відбувається…

Лис 22, 2020 17:44

Хомосапиенсы так устроены. Изменение = опасность.

Лис 18, 2020 08:27

Наземные телескопы конечно полезны, но очень ограничены, особенно гравитационные. Только представьте на сколько больше событий можно будет зарегистрировать, если размер телескопа увеличить в 1000 раз.

Лис 18, 2020 15:36

Там даже не в размере дело (не только в нём). Идеально будет разместить такий телескоп на околоземной орбите (LISA)!

Лис 18, 2020 15:48

LISA вовсе не на околоземной орбите планируется, а на гелиоцентрической.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/LISA_motion.gif

Лис 18, 2020 17:23

Да, я совсем забыл, ведь ещё можно будет полностью убрать помехи, хотя наверное длина плеч интерферометра тоже внесёт свой вклад в повышение чувствительности.

Лис 18, 2020 21:58

Космическая реализация LISA нацелена на другой диапазон грав. волн, длинноволновой.

Лис 18, 2020 11:22

Великолепная новость!
Гравитационно-волновая астрономия – это фундаментально новый источник знаний о Вселенной, и прогресс в этой области сулит нам больше всего неожиданных открытий.

Лис 18, 2020 12:39

Згадую схему гравітаційного телескопа і відчуваю, що вартість його космічного аналогу може бути на порядок меншою. Добрий кандидат для лагранжів Земля-Місяць

Лис 18, 2020 15:37

Объясните мне нубу. То есть гравитационно, и волновые события это разные вещи. Все вокруг говорят про волны гравитации, но волны гравитации это нифега не волны гравитации а что то еще, непонятное, но если так, то что же это, и как оно влияет на картину мира??

Лис 18, 2020 15:46

С чего вы взяли “гравитационно, и волновые события это разные вещи”?.. Это одни гравитационно-волновые события. Т.е. события генерации гравитационных волн.

Есть электрическое поле. Само по себе оно – не волна. Но если где-то резко меняется электрическое поле, то возникает электромагнитная волна. Т.е. если мы резко сдвигаем электрический заряд, то возникает электромагнитная волна.
Есть гравитационное поле. Само по себе оно – не волна. Но если где-то резко меняется гравитационное поле, то возникает гравитационная волна. Т.е. если мы резко сдвигаем большую массу, то возникает гравитационная волна.

Лис 18, 2020 19:28

Згідно ОТО – нема гравітаційного поля, є кривизна простору-часу. Але принцип той же – зміна кривизни породжує зміну кривизни.