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引力波的发现
1、在物理学中,引力波是指时空弯曲中的涟漪,通过波的形式从辐射源向外传播,这种波以引力辐射的形式传输能量。在1916年[1],爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在。
2、年6月16日凌晨,LIGO合作组宣布:2015年12月26日03:38:53 (UTC),位于美国汉福德区和路易斯安那州的利文斯顿的两台引力波探测器同时探测到了一个引力波信号。
3、天线周围有一大片翠绿的草地,形成了华北沙漠上的一个小小的绿洲。
引力波探测器到底能测量什么?
引力波探测器是如何测量这种情况的发生呢?检测到达地球的引力波的关键技术称为 干涉测量 —— 这就是 激光干涉仪重力波天文台( LIGO )等地方的起作用。
碰撞也提供了一种新的测量方法,通过比较碰撞产生的光的波长与引力波到达地球的距离来测量宇宙膨胀的速度。激光干涉引力波观测台和室女座天文台科学家测量到第二次中子星碰撞。但直到今年,探测器才发现黑洞与中子星碰撞。
按照相同的原理操作,当一束引力波在地球上移动时,它会微弱的拉伸和挤压时空,通过测量一束激光在长距离传输的时间,探测器可以注意到宇宙空间是从何时开始变化的。
那就是,引力波探测器可以大概得知引力波***所在区域,但无法精确定位其位置。而传统望远镜以电磁信号为研究手段,与引力波信号可形成互补关系,丰富了研究宇宙的信息。
近年来,研究人员推动建立探测器,以搜集一些细微的引力波。探测器的装置由一个直径3厘米的水晶石英制成的圆盘和一个谐振腔组成,当谐振腔以特定频率振动时就能够获取和收集的引力波。
提供了一种全新的观测宇宙的工具,此前的观测只能依靠“眼睛”,现在还可以使用“耳朵”。
2017年诺贝尔物理学奖获得者主要研究什么?
年10月3日11点50分,2017年度诺贝尔物理学奖授予三名美国科学家雷纳·韦斯、巴里·巴里什和基普·索恩,以表彰他们“在LIGO探测器和引力波观测方面做出的决定性贡献”。
年度诺贝尔物理学奖得主以应用”冷冻固定术在低温下使用透射电子显微镜观察样品“的技术,摘得本次诺奖的桂冠。
美国科学家雷纳·韦斯、巴里·巴里什和基普·索恩获得2017年诺贝尔物理学奖,就是因为他们在“激光干涉引力波天文台”(LIGO)项目和发现引力波方面的贡献。
年,LIGO科学合作组织的三位主要成员:雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、 巴里·巴瑞什(Barry Barish)、吉普·索恩(Kip Thorne)获得了诺贝尔奖物理学奖——他们所带领的由上千位科研人员组成的团队直接探测到了引力波。
荣获2017年诺贝尔物理学奖。雷纳·韦斯教授(生于1932年9月29日)是美国理论物理学家、麻省理工学院物理学荣誉教授。在他的学术生涯中,最重要的成就是发展出激光干涉术来探测引力波。
科学家开创出一种改进引力波探测器的新技术
日本国家天文台科学家利用位于东京三中的前TAMA300引力波探测器的基础设施,展示了一种降低探测器中量子噪声的新技术。这项新技术将提高探测器的灵敏度,这些探测器组成了一个合作的全球引力波网络,能够观测到更微弱的引力波。
激光器支持某些被称为特征模式的光的结构。一个由引力波、元表面和光子学专家组成的国际合作组织开创了一种新方法,以前所未有的灵敏度测量这些特征模式的数量。
LIGO的发现证明了爱因斯坦理论中关于引力波存在的正确性是一个历史性的时刻。此外,它还成为了作为引力波探测器基础的技术和实验室方***的原型。
引力波的发现过程 引力波的探测需要高精度的设备和技术,科学家们花费了数十年的时间和巨额资金,才最终实现了引力波的探测。
研究的是LIGO探测器和引力波观测。2017年诺贝尔物理学奖获得者:雷纳·韦斯 、巴里·巴里什、基普·索恩。
现在两位天体物理学家提出了一个更加安静的新地点--月球。 引力波是由宇宙中一些能量最强的***产生的,比如黑洞和中子星之间的碰撞。但是在地球上探测它们需要极其敏感的仪器,如LIGO和Virgo。
引力波是如何探测
1、因此,只要我们看到两个物体之间的距离变化了, 并且在这个过程中物体并没有受力,我们就知道是引力波来了。引力波的探测有两个难点:解决这两个难题,需要利用到Michelson光干涉仪。 他的基本原理如下图。
2、原初引力波的强度是非常弱的,目前应该不可能直接探测到(指利用引力波驱动物体运动的方法,这种方法在LIGO,VIRGO等实验中使用,不过探测的都是例如双致密星产生的引力波,而非原初引力波)。
3、引力波是黎曼曲率张量分量的周期性变动在时空中的传播,是一种横波,具有两种偏振模式:偏振模式+和偏振模式×,一般的偏振模式是这两种偏振模式的线性叠加。
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