Rama de la astronomía que utiliza ondas gravitacionales
La astronomía de ondas gravitacionales es un subcampo de la astronomía que se ocupa de la detección y el estudio de las ondas gravitacionales emitidas por fuentes astrofísicas. [1]
Las ondas gravitacionales son pequeñas distorsiones u ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por la aceleración de objetos masivos. Son producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros binarios , la coalescencia de estrellas de neutrones binarias , explosiones de supernovas y procesos que incluyen los del universo temprano poco después del Big Bang . Estudiarlas ofrece una nueva forma de observar el universo, proporcionando información valiosa sobre el comportamiento de la materia en condiciones extremas. De manera similar a la radiación electromagnética (como las ondas de luz, las ondas de radio, la radiación infrarroja y los rayos X) que implica el transporte de energía a través de la propagación de fluctuaciones del campo electromagnético, la radiación gravitacional implica fluctuaciones del campo gravitacional relativamente más débil. La existencia de ondas gravitacionales fue sugerida por primera vez por Oliver Heaviside en 1893 y luego conjeturada por Henri Poincaré en 1905 como el equivalente gravitacional de las ondas electromagnéticas antes de que Albert Einstein las predijera en 1916 como corolario de su teoría de la relatividad general .
En 1978, Russell Alan Hulse y Joseph Hooton Taylor Jr. proporcionaron la primera evidencia experimental de la existencia de ondas gravitacionales al observar dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra y ganaron el Premio Nobel de Física en 1993 por su trabajo. En 2015, casi un siglo después del pronóstico de Einstein, la primera observación directa de ondas gravitacionales como señal de la fusión de dos agujeros negros confirmó la existencia de estos esquivos fenómenos y abrió una nueva era en la astronomía. Las detecciones posteriores han incluido fusiones de agujeros negros binarios, colisiones de estrellas de neutrones y otros eventos cósmicos violentos. Las ondas gravitacionales ahora se detectan utilizando interferometría láser , que mide pequeños cambios en la longitud de dos brazos perpendiculares causados por ondas que pasan. Observatorios como LIGO (Observatorio de ondas gravitacionales con interferómetro láser), Virgo y KAGRA (Detector de ondas gravitacionales de Kamioka) utilizan esta tecnología para capturar las débiles señales de eventos cósmicos distantes. Los cofundadores de LIGO, Barry C. Barish , Kip S. Thorne y Rainer Weiss , recibieron el Premio Nobel de Física 2017 por sus innovadoras contribuciones a la astronomía de ondas gravitacionales.
Cuando se observan objetos astronómicos distantes mediante ondas electromagnéticas, diferentes fenómenos como dispersión, absorción, reflexión, refracción, etc. provocan pérdida de información. Quedan varias regiones en el espacio solo parcialmente penetrables por los fotones, como el interior de las nebulosas, las densas nubes de polvo en el núcleo galáctico, las regiones cercanas a los agujeros negros, etc. La astronomía gravitacional tiene el potencial de ser utilizada en paralelo con la astronomía electromagnética para estudiar el universo con una mejor resolución. En un enfoque conocido como astronomía de múltiples mensajeros , los datos de las ondas gravitacionales se combinan con datos de otras longitudes de onda para obtener una imagen más completa de los fenómenos astrofísicos. La astronomía de ondas gravitacionales ayuda a comprender el universo primitivo , a probar teorías de la gravedad y a revelar la distribución de la materia oscura y la energía oscura . En particular, puede ayudar a encontrar la constante de Hubble , que informa sobre la tasa de expansión acelerada del universo. Todo esto abre las puertas a una física más allá del Modelo Estándar (BSM).
Los desafíos que quedan por resolver en este campo incluyen la interferencia de ruido, la falta de instrumentos ultrasensibles y la detección de ondas de baja frecuencia. Los detectores terrestres enfrentan problemas con las vibraciones sísmicas producidas por perturbaciones ambientales y la limitación de la longitud del brazo de los detectores debido a la curvatura de la superficie de la Tierra. En el futuro, el campo de la astronomía de ondas gravitacionales intentará desarrollar detectores mejorados y observatorios de próxima generación, junto con posibles detectores espaciales como LISA ( Antena Espacial de Interferómetro Láser ). LISA podrá escuchar fuentes distantes como agujeros negros supermasivos compactos en el núcleo galáctico y agujeros negros primordiales, así como fuentes de señales sensibles de baja frecuencia como la fusión de enanas blancas binarias y fuentes del universo temprano. [2]
La primera evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales se obtuvo en 1974 a partir de la desintegración orbital observada en el púlsar binario Hulse-Taylor , que coincidía con la desintegración predicha por la relatividad general a medida que la energía se pierde en radiación gravitacional. En 1993, Russell A. Hulse y Joseph Hooton Taylor Jr. recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento.
La colaboración entre detectores ayuda a recopilar información única y valiosa, debido a las diferentes especificaciones y sensibilidad de cada uno. Hay varios interferómetros láser terrestres que abarcan varios kilómetros, incluidos: los dos detectores del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO) en WA y LA, EE. UU.; Virgo , en el Observatorio Gravitacional Europeo en Italia; GEO600 en Alemania y el Detector de Ondas Gravitacionales Kamioka (KAGRA) en Japón. Si bien LIGO, Virgo y KAGRA han realizado observaciones conjuntas hasta la fecha, GEO600 se utiliza actualmente para pruebas y ensayos, debido a la menor sensibilidad de sus instrumentos, y no ha participado en pruebas conjuntas con los demás recientemente.
Frecuencia alta
En 2015, el proyecto LIGO fue el primero en observar directamente ondas gravitacionales utilizando interferómetros láser. [5] [6] Los detectores LIGO observaron ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros de masa estelar , coincidiendo con las predicciones de la relatividad general . [7] [8] [9] Estas observaciones demostraron la existencia de sistemas binarios de agujeros negros de masa estelar, y fueron la primera detección directa de ondas gravitacionales y la primera observación de una fusión de agujeros negros binarios. [10] Este hallazgo ha sido caracterizado como revolucionario para la ciencia, debido a la verificación de nuestra capacidad de utilizar la astronomía de ondas gravitacionales para progresar en nuestra búsqueda y exploración de la materia oscura y el big bang .
En junio de 2023, cuatro colaboraciones de PTA, las tres mencionadas anteriormente y el Pulsar Timing Array chino, entregaron evidencia independiente pero similar de un fondo estocástico de ondas gravitacionales de nanohercios. [14] Cada una proporcionó una primera medición independiente de la curva teórica de Hellings-Downs , es decir, la correlación cuadrupolar entre dos púlsares en función de su separación angular en el cielo, que es un signo revelador del origen de la onda gravitacional del fondo observado. [15] [16] [17] [18] Las fuentes de este fondo aún están por identificar, aunque los binarios de agujeros negros supermasivos son los candidatos más probables. [19]
La astronomía se ha basado tradicionalmente en la radiación electromagnética . Originada con la banda visible, a medida que la tecnología avanzaba, se hizo posible observar otras partes del espectro electromagnético , desde la radio hasta los rayos gamma . Cada nueva banda de frecuencia dio una nueva perspectiva sobre el Universo y anunció nuevos descubrimientos. [21] Durante el siglo XX, las mediciones indirectas y luego directas de partículas masivas de alta energía proporcionaron una ventana adicional al cosmos. A fines del siglo XX, la detección de neutrinos solares fundó el campo de la astronomía de neutrinos , brindando una perspectiva de fenómenos previamente inaccesibles, como el funcionamiento interno del Sol . [22] [23] La observación de ondas gravitacionales proporciona un medio adicional para realizar observaciones astrofísicas.
Las ondas gravitacionales proporcionan información complementaria a la proporcionada por otros medios. Al combinar observaciones de un mismo evento realizadas con distintos medios, es posible obtener una comprensión más completa de las propiedades de la fuente. Esto se conoce como astronomía de mensajeros múltiples . Las ondas gravitacionales también se pueden utilizar para observar sistemas que son invisibles (o casi imposibles de detectar) por cualquier otro medio. Por ejemplo, proporcionan un método único para medir las propiedades de los agujeros negros.
Muchos sistemas pueden emitir ondas gravitacionales, pero, para producir señales detectables, la fuente debe estar formada por objetos extremadamente masivos que se mueven a una fracción significativa de la velocidad de la luz . La fuente principal es un sistema binario de dos objetos compactos . Algunos ejemplos de sistemas son:
Binarias compactas formadas por dos objetos de masa estelar que orbitan muy cerca, como enanas blancas , estrellas de neutrones o agujeros negros . Las binarias más amplias, que tienen frecuencias orbitales más bajas, son una fuente para detectores como LISA . [29] [30] Las binarias más cercanas producen una señal para detectores terrestres como LIGO . [31] Los detectores terrestres podrían detectar binarias que contengan un agujero negro de masa intermedia de varios cientos de masas solares. [32] [33]
Sistemas binarios de agujeros negros supermasivos , que consisten en dos agujeros negros con masas de 10 5 –10 9 masas solares . Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias. Cuando las galaxias se fusionan, se espera que sus agujeros negros supermasivos centrales también se fusionen. [34] Estas son potencialmente las señales de ondas gravitacionales más fuertes. Los sistemas binarios más masivos son una fuente de PTA . [35] Los sistemas binarios menos masivos (alrededor de un millón de masas solares) son una fuente para detectores espaciales como LISA . [36]
Sistemas de relación de masas extrema de un objeto compacto de masa estelar que orbita un agujero negro supermasivo. [37] Estas son fuentes para detectores como LISA . [36] Los sistemas con órbitas altamente excéntricas producen una ráfaga de radiación gravitacional cuando pasan por el punto de aproximación más cercano; [38] los sistemas con órbitas casi circulares, que se esperan hacia el final de la espiral, emiten continuamente dentro de la banda de frecuencia de LISA. [39] Las espirales de relación de masas extrema se pueden observar en muchas órbitas. Esto las convierte en excelentes sondas de la geometría del espacio-tiempo de fondo , lo que permite pruebas precisas de la relatividad general . [40]
Además de los binarios, existen otras fuentes potenciales:
Las supernovas generan ráfagas de ondas gravitacionales de alta frecuencia que podrían detectarse con LIGO o Virgo . [41]
Las estrellas de neutrones giratorias son una fuente de ondas continuas de alta frecuencia si poseen asimetría axial. [42] [43]
Las cuerdas cósmicas también podrían emitir radiación gravitacional si existieran. [45] El descubrimiento de estas ondas gravitacionales confirmaría la existencia de cuerdas cósmicas.
Las ondas gravitacionales interactúan débilmente con la materia, lo que las hace difíciles de detectar. También significa que pueden viajar libremente a través del Universo y no son absorbidas ni dispersadas como la radiación electromagnética. Por lo tanto, es posible ver el centro de sistemas densos, como los núcleos de las supernovas o el Centro Galáctico . También es posible ver más atrás en el tiempo que con la radiación electromagnética, ya que el Universo primitivo era opaco a la luz antes de la recombinación , pero transparente a las ondas gravitacionales. [46]
La capacidad de las ondas gravitacionales de moverse libremente a través de la materia también significa que los detectores de ondas gravitacionales , a diferencia de los telescopios , no apuntan para observar un solo campo de visión sino que observan todo el cielo. Los detectores son más sensibles en algunas direcciones que en otras, lo que es una de las razones por las que es beneficioso tener una red de detectores. [47] La direccionalización también es deficiente, debido al pequeño número de detectores.
En la inflación cósmica
La inflación cósmica , un período hipotético en el que el universo se expandió rápidamente durante los primeros 10 −36 segundos después del Big Bang , habría dado lugar a ondas gravitacionales; que habrían dejado una huella característica en la polarización de la radiación CMB. [48] [49]
Es posible calcular las propiedades de las ondas gravitacionales primordiales a partir de mediciones de los patrones de la radiación de microondas y utilizar esos cálculos para aprender sobre el universo primitivo. [ ¿cómo? ]
Desarrollo
Si bien es un campo de investigación joven, la astronomía de ondas gravitacionales aún se encuentra en desarrollo; sin embargo, existe consenso dentro de la comunidad astrofísica de que este campo evolucionará hasta convertirse en un componente establecido de la astronomía de múltiples mensajeros del siglo XXI . [50]
Las observaciones de ondas gravitacionales complementan las observaciones en el espectro electromagnético . [51] [50] Estas ondas también prometen proporcionar información de maneras que no son posibles a través de la detección y el análisis de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden ser absorbidas y re-irradiadas de maneras que dificultan la extracción de información sobre la fuente. Sin embargo, las ondas gravitacionales solo interactúan débilmente con la materia, lo que significa que no se dispersan ni se absorben. Esto debería permitir a los astrónomos ver el centro de una supernova, nebulosas estelares e incluso núcleos galácticos en colisión de nuevas formas.
Los detectores terrestres han proporcionado nueva información sobre la fase espiral y las fusiones de sistemas binarios de dos agujeros negros de masa estelar y la fusión de dos estrellas de neutrones . También podrían detectar señales de supernovas de colapso de núcleo y de fuentes periódicas como púlsares con pequeñas deformaciones. Si hay verdad en la especulación sobre ciertos tipos de transiciones de fase o ráfagas de torceduras de largas cuerdas cósmicas en el universo muy temprano (en tiempos cósmicos alrededor de 10 −25 segundos), estos también podrían ser detectables. [52] Los detectores basados en el espacio como LISA deberían detectar objetos como binarios que consisten en dos enanas blancas y estrellas AM CVn (una enana blanca que acreta materia de su pareja binaria, una estrella de helio de baja masa), y también observar las fusiones de agujeros negros supermasivos y la espiral de objetos más pequeños (entre una y mil masas solares ) en tales agujeros negros. LISA también debería poder escuchar el mismo tipo de fuentes del universo temprano que los detectores terrestres, pero a frecuencias aún más bajas y con una sensibilidad mucho mayor. [53]
Detectar las ondas gravitacionales emitidas es una tarea difícil. Requiere láseres y detectores ultraestables de alta calidad calibrados con una sensibilidad de al menos 2·10 −22 Hz −1/2, como se muestra en el detector terrestre GEO600. [54] También se ha propuesto que incluso a partir de grandes eventos astronómicos, como explosiones de supernovas, es probable que estas ondas se degraden a vibraciones tan pequeñas como el diámetro de un átomo. [55]
Identificar la ubicación de donde provienen las ondas gravitacionales también es un desafío. Pero las ondas desviadas a través de lentes gravitacionales combinadas con aprendizaje automático podrían hacer que sea más fácil y más preciso. [56] Así como la luz de la supernova SN Refsdal fue detectada por segunda vez casi un año después de su descubrimiento por primera vez, debido a que las lentes gravitacionales enviaron parte de la luz por un camino diferente a través del universo, el mismo enfoque podría usarse para las ondas gravitacionales. [57] Aunque todavía está en una etapa temprana, una técnica similar a la triangulación utilizada por los teléfonos celulares para determinar su ubicación en relación con los satélites GPS, ayudará a los astrónomos a rastrear el origen de las ondas. [58]
^ Patrick R. Brady; Jolien DE Creighton (2003), "Astronomía de ondas gravitacionales", Enciclopedia de ciencia física y tecnología (3.ª ed.), Academic Press, págs. 33-48
^ Rabinarayan Swain; Priyasmita Panda; Hena Priti Lima; Bijayalaxmi Kuanar; Biswajit Dalai (enero-febrero de 2022), "Ondas gravitacionales: una revisión sobre la astronomía del futuro", Revista internacional de investigación multidisciplinaria y evaluación del crecimiento , 3 (1): 38–50
^ Rothman, Tony (marzo de 2018). «La historia secreta de las ondas gravitacionales: contrariamente a la creencia popular, Einstein no fue el primero en concebir las ondas gravitacionales, pero sí fue, con el tiempo, el primero en acertar con el concepto». American Scientist . Archivado desde el original el 20 de marzo de 2024. Consultado el 20 de marzo de 2024 .
^ Moore, Christopher; Cole, Robert; Berry, Christopher (19 de julio de 2013). «Gravitational Wave Detectors and Sources» (Detectores y fuentes de ondas gravitacionales) . Consultado el 17 de abril de 2014 .
^ Overbye, Dennis (11 de febrero de 2016). «Los físicos detectan ondas gravitacionales y demuestran que Einstein tenía razón». New York Times . Consultado el 11 de febrero de 2016 .
^ Krauss, Lawrence (11 de febrero de 2016). "Encontrar belleza en la oscuridad". New York Times . Consultado el 11 de febrero de 2016 .
^ Pretorius, Frans (2005). "Evolución de los espaciotiempos binarios de agujeros negros". Physical Review Letters . 95 (12): 121101. arXiv : gr-qc/0507014 . Código Bibliográfico :2005PhRvL..95l1101P. doi :10.1103/PhysRevLett.95.121101. ISSN 0031-9007. PMID 16197061. S2CID 24225193.
^ Campanelli, M. ; Lousto, CO ; Marronetti, P.; Zlochower, Y. (2006). "Evoluciones precisas de sistemas binarios de agujeros negros en órbita sin escisión". Physical Review Letters . 96 (11): 111101. arXiv : gr-qc/0511048 . Código Bibliográfico :2006PhRvL..96k1101C. doi :10.1103/PhysRevLett.96.111101. ISSN 0031-9007. PMID 16605808. S2CID 5954627.
^ Baker, John G.; Centrella, Joan ; Choi, Dae-Il; Koppitz, Michael; van Meter, James (2006). "Extracción de ondas gravitacionales de una configuración espiral de agujeros negros fusionados". Physical Review Letters . 96 (11): 111102. arXiv : gr-qc/0511103 . Código Bibliográfico :2006PhRvL..96k1102B. doi :10.1103/PhysRevLett.96.111102. ISSN 0031-9007. PMID 16605809. S2CID 23409406.
^ Abbott, BP; Abbott, R.; Abbott, TD; Abernathy, MR; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P. (11 de febrero de 2016). "Observación de ondas gravitacionales a partir de una fusión de agujeros negros binarios". Physical Review Letters . 116 (6): 061102. arXiv : 1602.03837 . Código Bibliográfico :2016PhRvL.116f1102A. doi :10.1103/PhysRevLett.116.061102. ISSN 0031-9007. PMID 26918975. S2CID 124959784.
^ Sesana, A. (22 de mayo de 2013). "Investigación sistemática de la señal de onda gravitacional esperada de sistemas binarios de agujeros negros supermasivos en la banda de tiempo de los púlsares". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters . 433 (1): L1–L5. arXiv : 1211.5375 . Bibcode :2013MNRAS.433L...1S. doi : 10.1093/mnrasl/slt034 . S2CID 11176297.
^ "IOPscience - Enfoque en el conjunto de datos de 15 años de NANOGrav y el fondo de ondas gravitacionales".
^ "Después de 15 años, la medición del tiempo de los púlsares proporciona evidencia de un fondo de ondas gravitacionales cósmicas". 29 de junio de 2023.
^ O'Callaghan, Jonathan (28 de junio de 2023). "Un enorme 'zumbido' gravitacional se mueve a través del universo". quantamagazine.org . Los astrónomos han descubierto un estruendo de fondo de ondas gravitacionales de longitud de onda excepcionalmente larga que invaden el cosmos. ¿La causa? Probablemente colisiones de agujeros negros supermasivos, pero no se pueden descartar opciones más exóticas.
^ Agazie, Gabriella; Anumarlapudi, Akash; Archibald, Anne M.; Arzoumanian, Zaven; Baker, Paul T.; Bécsy, Bence; Blecha, Laura; Brazier, Adam; Brook, Paul R.; Burke-Spolaor, Sarah; Burnette, Rand; Case, Robin; Charisi, Maria; Chatterjee, Shami; Chatziioannou, Katerina (junio de 2023). "El conjunto de datos de 15 años de NANOGrav: evidencia de un fondo de ondas gravitacionales". The Astrophysical Journal Letters . 951 (1): L8. arXiv : 2306.16213 . Código Bibliográfico :2023ApJ...951L...8A. doi : 10.3847/2041-8213/acdac6 . ISSN 2041-8205. Número de identificación del sujeto 259274684.
^ Antoniadis, J. (28 de junio de 2023). "Segunda publicación de datos del European Pulsar Timing Array". Astronomía y Astrofísica . 678 : A50. arXiv : 2306.16214 . doi :10.1051/0004-6361/202346844. S2CID 259274756.
^ Reardon, Daniel J.; Zic, Andrew; Shannon, Ryan M.; Hobbs, George B.; Bailes, Matthew; Di Marco, Valentina; Kapur, Agastya; Rogers, Axl F.; Thrane, Eric; Askew, Jacob; Bhat, ND Ramesh; Cameron, Andrew; Curyło, Małgorzata; Coles, William A.; Dai, Shi (29 de junio de 2023). "Búsqueda de un fondo de ondas gravitacionales isotrópicas con el Parkes Pulsar Timing Array". The Astrophysical Journal Letters . 951 (1): L6. arXiv : 2306.16215 . Código Bibliográfico :2023ApJ...951L...6R. doi : 10.3847/2041-8213/acdd02 . ISSN 2041-8205. Número de identificación del sujeto 259275121.
^ Xu, Heng; Chen, Siyuan; Guo, Yanjun; Jiang, Jinchen; Wang, Bojun; Xu, Jiangwei; Xue, Zihan; Nicolás Caballero, R.; Yuan, Jianping; Xu, Yonghua; Wang, Jingbo; Hao, Longfei; Luo, Jingtao; Lee, Kejia; Han, Jinlin (29 de junio de 2023). "Búsqueda del fondo de onda gravitacional estocástica de nanohercios con la publicación de datos I de la matriz de sincronización del pulsar chino". Investigación en Astronomía y Astrofísica . 23 (7): 075024. arXiv : 2306.16216 . Código Bib : 2023RAA....23g5024X. doi :10.1088/1674-4527/acdfa5. ISSN 1674-4527. Número de identificación del sujeto 259274998.
^ O'Callaghan, Jonathan (4 de agosto de 2023). "Un 'zumbido' de fondo invade el universo. Los científicos se apresuran a encontrar su origen". scientificamerican.com . Consultado el 5 de agosto de 2023 . Los astrónomos ahora están tratando de determinar los orígenes de una nueva y emocionante forma de ondas gravitacionales que se anunció a principios de este año.
^ "La nueva visión de la ESA para estudiar el universo invisible". ESA . Consultado el 29 de noviembre de 2013 .
^ Longair, Malcolm (2012). El siglo cósmico: una historia de la astrofísica y la cosmología . Cambridge University Press. ISBN978-1107669369.
^ Bahcall, John N. (1989). Astrofísica de neutrinos (edición reimpresa). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN978-0521379755.
^ Bahcall, John (9 de junio de 2000). «Cómo brilla el sol». Premio Nobel . Consultado el 10 de mayo de 2014 .
^ "El Premio Nobel de Física 1993". Fundación Nobel . Consultado el 3 de mayo de 2014 .
^ Escaleras, Ingrid H. (2003). "Prueba de la relatividad general con sincronización de pulsares". Living Reviews in Relativity . 6 (1): 5. arXiv : astro-ph/0307536 . Código Bibliográfico :2003LRR.....6....5S. doi : 10.12942/lrr-2003-5 . PMC 5253800 . PMID 28163640.
^ Rincon, Paul; Amos, Jonathan (3 de octubre de 2017). «Las ondas de Einstein ganan el Premio Nobel». BBC News . Consultado el 3 de octubre de 2017 .
^ Overbye, Dennis (3 de octubre de 2017). «2017 Nobel Prize in Physics Awarded to LIGO Black Hole Researchers» (Premio Nobel de Física 2017 otorgado a investigadores de agujeros negros de LIGO). The New York Times . Consultado el 3 de octubre de 2017 .
^ Kaiser, David (3 de octubre de 2017). "Learning from Gravitational Waves". The New York Times . Consultado el 3 de octubre de 2017 .
^ Nelemans, Gijs (7 de mayo de 2009). "El primer plano de las ondas gravitacionales galácticas". Gravedad clásica y cuántica . 26 (9): 094030. arXiv : 0901.1778 . Bibcode :2009CQGra..26i4030N. doi :10.1088/0264-9381/26/9/094030. S2CID 11275836.
^ Stroeer, A; Vecchio, A (7 de octubre de 2006). "Los binarios de verificación LISA". Gravedad clásica y cuántica . 23 (19): S809–S817. arXiv : astro-ph/0605227 . Código Bibliográfico :2006CQGra..23S.809S. doi :10.1088/0264-9381/23/19/S19. S2CID 9338900.
^ Abadie, J.; et al. (7 de septiembre de 2010). "Predicciones para las tasas de coalescencias binarias compactas observables por detectores de ondas gravitacionales basados en tierra". Gravedad clásica y cuántica . 27 (17): 173001. arXiv : 1003.2480 . Bibcode :2010CQGra..27q3001A. doi :10.1088/0264-9381/27/17/173001. S2CID 15200690.
^ "Medición de sistemas binarios de agujeros negros de masa intermedia con detectores avanzados de ondas gravitacionales". Gravitational Physics Group . Universidad de Birmingham . Consultado el 28 de noviembre de 2015 .
^ "Observando las colisiones invisibles de agujeros negros de masa intermedia". Colaboración científica LIGO . Consultado el 28 de noviembre de 2015 .
^ Volonteri, Marta; Haardt, Francesco; Madau, Piero (10 de enero de 2003). "La historia de ensamblaje y fusión de agujeros negros supermasivos en modelos jerárquicos de formación de galaxias". The Astrophysical Journal . 582 (2): 559–573. arXiv : astro-ph/0207276 . Código Bibliográfico :2003ApJ...582..559V. doi :10.1086/344675. S2CID 2384554.
^ Sesana, A.; Vecchio, A.; Colacino, CN (11 de octubre de 2008). "El fondo estocástico de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros masivos: implicaciones para las observaciones con matrices de sincronización de pulsares". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 390 (1): 192–209. arXiv : 0804.4476 . Bibcode :2008MNRAS.390..192S. doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13682.x . S2CID 18929126.
^ ab Amaro-Seoane, Pau; Aoudia, Sofiane; Babak, Stanislav; Binétruy, Pierre; Berti, Emanuele; Bohe, Alejandro; Caprini, Chiara; Colpi, Mónica; Cornualles, Neil J.; Danzmann, Karsten; Dufaux, Jean-François; Gair, Jonatán; Jennrich, Oliver; Jetzer, Philippe; Klein, Antoine; Lang, Ryan N.; Lobo, Alberto; Littenberg, Tyson; McWilliams, Sean T.; Nelemans, Gijs; Petiteau, Antoine; Portero, Edward K.; Schutz, Bernard F.; Sesaña, Alberto; Stebbins, Robin; Sumner, Tim; Vallisneri, Michele; Vitale, Stefano; Volonterio, Marta; Ward, Henry (21 de junio de 2012). "Ciencia de ondas gravitacionales de baja frecuencia con eLISA/NGO". Gravedad clásica y cuántica . 29 (12): 124016. arXiv : 1202.0839 . Código Bibliográfico :2012CQGra..29l4016A. doi :10.1088/0264-9381/29/12/124016. S2CID 54822413.
^ Amaro-Seoane, P. (mayo de 2012). "Dinámica estelar y espirales de razón de masa extrema". Living Reviews in Relativity . 21 (1): 4. arXiv : 1205.5240 . Código Bibliográfico :2018LRR....21....4A. doi :10.1007/s41114-018-0013-8. PMC 5954169 . PMID 29780279.
^ Berry, CPL; Gair, JR (12 de diciembre de 2012). "Observando el agujero negro masivo de la Galaxia con explosiones de ondas gravitacionales". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 429 (1): 589–612. arXiv : 1210.2778 . Bibcode :2013MNRAS.429..589B. doi : 10.1093/mnras/sts360 . S2CID 118944979.
^ Amaro-Seoane, Pau; Gair, Jonathan R; Freitag, Marc; Miller, M Coleman; Mandel, Ilya; Cutler, Curt J; Babak, Stanislav (7 de septiembre de 2007). "Inspirales de relación de masas intermedia y extrema: astrofísica, aplicaciones científicas y detección utilizando LISA". Gravedad clásica y cuántica . 24 (17): R113–R169. arXiv : astro-ph/0703495 . Código Bibliográfico :2007CQGra..24R.113A. doi :10.1088/0264-9381/24/17/R01. S2CID 37683679.
^ Gair, Jonathan; Vallisneri, Michele; Larson, Shane L.; Baker, John G. (2013). "Prueba de la relatividad general con detectores de ondas gravitacionales espaciales de baja frecuencia". Living Reviews in Relativity . 16 (1): 7. arXiv : 1212.5575 . Bibcode :2013LRR....16....7G. doi : 10.12942/lrr-2013-7 . PMC 5255528 . PMID 28163624.
^ Kotake, Kei; Sato, Katsuhiko ; Takahashi, Keitaro (1 de abril de 2006). "Mecanismo de explosión, explosión de neutrinos y onda gravitacional en supernovas con colapso del núcleo". Informes sobre el progreso en física . 69 (4): 971–1143. arXiv : astro-ph/0509456 . Bibcode :2006RPPh...69..971K. doi :10.1088/0034-4885/69/4/R03. S2CID 119103628.
^ Abbott, B.; et al. (2007). "Búsquedas de ondas gravitacionales periódicas de fuentes aisladas desconocidas y Scorpius X-1: resultados de la segunda ejecución científica de LIGO". Physical Review D . 76 (8): 082001. arXiv : gr-qc/0605028 . Bibcode :2007PhRvD..76h2001A. doi :10.1103/PhysRevD.76.082001. S2CID 209843313.
^ "Buscando las estrellas de neutrones más jóvenes de la galaxia". Colaboración científica LIGO . Consultado el 28 de noviembre de 2015 .
^ Binétruy, Pierre; Bohé, Alejandro; Caprini, Chiara; Dufaux, Jean-François (13 de junio de 2012). "Antecedentes cosmológicos de las ondas gravitacionales y eLISA/NGO: transiciones de fase, cuerdas cósmicas y otras fuentes". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics . 2012 (6): 027. arXiv : 1201.0983 . Bibcode :2012JCAP...06..027B. doi :10.1088/1475-7516/2012/06/027. S2CID 119184947.
^ Damour, Thibault; Vilenkin, Alexander (2005). "Radiación gravitacional de (super)cuerdas cósmicas: ráfagas, fondo estocástico y ventanas de observación". Physical Review D . 71 (6): 063510. arXiv : hep-th/0410222 . Código Bibliográfico :2005PhRvD..71f3510D. doi :10.1103/PhysRevD.71.063510. S2CID 119020643.
^ Mack, Katie (12 de junio de 2017). "Agujeros negros, colisiones cósmicas y ondulación del espacio-tiempo". Scientific American (blogs) .
^ Schutz, Bernard F (21 de junio de 2011). "Redes de detectores de ondas gravitacionales y tres figuras de mérito". Gravedad clásica y cuántica . 28 (12): 125023. arXiv : 1102.5421 . Bibcode :2011CQGra..28l5023S. doi :10.1088/0264-9381/28/12/125023. S2CID 119247573.
^ Hu, Wayne; White, Martin (1997). "Un manual sobre polarización del CMB". Nueva Astronomía . 2 (4): 323–344. arXiv : astro-ph/9706147 . Código Bibliográfico :1997NewA....2..323H. doi :10.1016/S1384-1076(97)00022-5. S2CID 11977065.
^ Kamionkowski, Marc; Stebbins, Albert; Stebbins, Albert (1997). "Estadísticas de la polarización del fondo cósmico de microondas". Physical Review D . 55 (12): 7368–7388. arXiv : astro-ph/9611125 . Código Bibliográfico :1997PhRvD..55.7368K. doi :10.1103/PhysRevD.55.7368. S2CID 14018215.
^ ab "PLANIFICACIÓN PARA UN MAÑANA BRILLANTE: PERSPECTIVAS PARA LA ASTRONOMÍA DE ONDAS GRAVITACIONALES CON LIGO AVANZADO Y VIRGO AVANZADO". Colaboración científica LIGO . Consultado el 31 de diciembre de 2015 .
^ Price, Larry (septiembre de 2015). "Buscando el resplandor: la perspectiva de LIGO" (PDF) . Revista LIGO (7): 10. Consultado el 28 de noviembre de 2015 .
^ Véase Cutler y Thorne 2002, sec. 2.
^ Véase Cutler y Thorne 2002, sec. 3.
^ Véase Seifert F., et al. 2006, sec. 5.
^ Véase Golm y Potsdam 2013, sec. 4.
^ Con Einstein por caminos torcidos
^ Estamos a punto de escuchar ecos en el tejido del espacio por primera vez.
^ Las lentes gravitacionales podrían detectar fusiones de agujeros negros con una precisión sin precedentes
Lectura adicional
Cutler, Curt; Thorne, Kip S. (2002), "Una visión general de las fuentes de ondas gravitacionales", en Bishop, Nigel; Maharaj, Sunil D. (eds.), Actas de la 16.ª Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Gravitación (GR16) , World Scientific, pág. 4090, arXiv : gr-qc/0204090 , Bibcode :2002gr.qc.....4090C, ISBN 978-981-238-171-2
Thorne, Kip S. (1995), "Radiación gravitacional", Astrofísica nuclear y de partículas y cosmología en el próximo milenio : 160, arXiv : gr-qc/9506086 , Bibcode :1995pnac.conf..160T
Astronomía de ondas gravitacionales, Instituto Max Planck de Física Gravitacional, archivado desde el original el 6 de febrero de 2013 , consultado el 24 de enero de 2013
Schutz, BF (1999), "Astronomía de ondas gravitacionales", Gravedad clásica y cuántica , 16 (12A): A131–A156, arXiv : gr-qc/9911034 , Bibcode :1999CQGra..16A.131S, doi :10.1088/0264-9381/16/12A/307, S2CID 19021009
Revista LIGO, Colaboración científica LIGO
Seifert F.; Kwee P.; Heurs M.; Willke B.; Danzmann K. (2006), GEO600 Sensetivity, archivado desde el original el 23 de diciembre de 2009
Enlaces externos
Colaboración científica LIGO
AstroGravS: Archivo de fuentes astrofísicas de ondas gravitacionales
Vídeo (04:36) – Detección de una onda gravitacional, Dennis Overbye , NYT (11 de febrero de 2016).
Vídeo (71:29) – Conferencia de prensa anunciando el descubrimiento: "LIGO detecta ondas gravitacionales", National Science Foundation (11 de febrero de 2016).