激光干涉引力波天文台 编辑
激光干涉引力波天文台是探测引力波的一个大规模物理实验和天文观测台,其在美国华盛顿州汉福德区路易斯安那州利文斯顿,分别建有干涉仪。利用两个几乎完全相同的干涉仪共同进行筛检,可以大幅度减少误判假引力波的可能性。干涉仪的灵敏度极高,即使臂长为4千米的干涉臂的长度发生任何变化小至质子电荷直径的万分之一,都能够被精确地察觉。
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GW170814激光干涉引力波天文台和室女座干涉仪于2017年8月14日联合探测到的一次双黑洞并合重力波事件。 2017年9月27日,LIGO和VIRGO公布了观察信号,GW170814成为继GW150914, GW151226和GW170104之后第四起认证的引力波事件。 它也是第一起LIGO和VIRGO联合探测到的双黑洞并合事件。
LIGO科学合作组织,也称LIGO科学协作,是引力波科学领域各研究机构和团队组成的国际合作组织,旨在利用激光干涉引力波天文台进行引力波观测和研究。1997年成立。
分赫兹干涉引力波天文台是日本计划建造的空间引力波探测器。 DECIGO最灵敏的探测频带位于 0.1~10 Hz,因此可以填补激光干涉引力波天文台和激光干涉空间天线之间的空隙。在资金充足的条件下,DECIGO预计将在2027年发射升空。
GW150914是由激光干涉引力波天文台于2015年9月14日探测到的引力波现象,是人类首次直接探测到的引力波。相关探测结果由LIGO、处女座干涉仪研究团队于2016年2月11日共同宣布。这束产生于双黑洞的引力波信号与广义相对论中对双黑洞旋近、并合以及并合后的黑洞会发生衰荡的理论预测相符。同时GW150914也是人类对双黑洞并合的首度观测,展示了双黑洞系统确实存在,且其并合在宇宙的目前阶段仍能发生。信号名称GW150914的意义为“重力波2015年9月14日”,GW是重力波"Gravitational Wave",150914是发现日期。
GW150914是由激光干涉引力波天文台于2015年9月14日探测到的引力波现象,是人类首次直接探测到的引力波。相关探测结果由LIGO、处女座干涉仪研究团队于2016年2月11日共同宣布。这束产生于双黑洞的引力波信号与广义相对论中对双黑洞旋近、并合以及并合后的黑洞会发生衰荡的理论预测相符。同时GW150914也是人类对双黑洞并合的首度观测,展示了双黑洞系统确实存在,且其并合在宇宙的目前阶段仍能发生。信号名称GW150914的意义为“重力波2015年9月14日”,GW是重力波"Gravitational Wave",150914是发现日期。
GW151226是由激光干涉引力波天文台于2015年12月26日探测到的引力波现象,是人类继GW150914引力波事件后第二次直接探测到的引力波。相关探测结果是由LIGO与处女座干涉仪团队于2016年6月15日宣布。这一束产生于双黑洞的引力波信号与广义相对论中对双黑洞旋近、并合以及并合后的黑洞会发生衰荡的理论预测相符。同时GW151226也是人类对双黑洞并合的第二度观测,再度展示了双黑洞系统确实存在,且其合并在宇宙的目前阶段仍能发生。
GW170104激光干涉引力波天文台于2017年1月4日探测到的重力波信号。2017年6月1日,LIGO和处女座干涉仪组成的合作团队宣布,他们已经可靠地证实这个信号。这是人类发现的第三个这样的信号,前两个是GW150914和GW151226。
分赫兹干涉引力波天文台是日本计划建造的空间引力波探测器。 DECIGO最灵敏的探测频带位于 0.1~10 Hz,因此可以填补激光干涉引力波天文台和激光干涉空间天线之间的空隙。在资金充足的条件下,DECIGO预计将在2027年发射升空。
分赫兹干涉引力波天文台是日本计划建造的空间引力波探测器。 DECIGO最灵敏的探测频带位于 0.1~10 Hz,因此可以填补激光干涉引力波天文台和激光干涉空间天线之间的空隙。在资金充足的条件下,DECIGO预计将在2027年发射升空。
莱纳·“莱”·魏斯是美国理论物理学者,因在引力物理学与天文物理学的贡献而知名于学术界,是麻省理工学院物理学荣誉教授。在他学术生涯中最重要的成就为发展出干涉测量术,其为激光干涉引力波天文台的关键技术。魏斯是宇宙背景探测者科学工作小组的主席。