¿Cuáles son las características de onda de la onda gravitacional detectada?

Tengo curiosidad por saber cuál es la amplitud y la longitud de onda de las ondas gravitacionales detectadas. El documento menciona algunas características del evento de detección, pero no lo que eso significa para la ola en sí.

Además, tengo curiosidad por saber cuál es el límite teórico de esta técnica de detección en relación con las características de las ondas gravitacionales. ¿Qué tan corta debe ser la longitud de onda? ¿Qué tan grande es la amplitud?

¿Qué unidades propone utilizar para la amplitud? La longitud de onda se puede derivar de la frecuencia y la velocidad (de la luz). Yo vientres la frecuencia de Mac era de 7 kHz
Pensé que las ondas de gravedad viajaban dentro del 10% de la velocidad de la luz, eso parece un margen enorme. ¿Se podría medir la amplitud en diferencia de tiempo?
Creo que usan "tensión", la distorsión relativa del espacio-tiempo. De acuerdo con esto, la sensibilidad es de aproximadamente 10 22 aunque la ola detectada era bastante más grande que eso. Pero cuando la frecuencia era < 7 kHz, no sorprende que la velocidad de la onda tenga una incertidumbre considerable.
Wow, eso es increíble, gracias por compartir ese enlace. No es de extrañar que los hallazgos deban ser confirmados por múltiples estaciones.

Respuestas (1)

Como se informó en el artículo de PRL , las ondas gravitacionales detectadas aumentaron en frecuencia de alrededor de 35 a 250 Hz. Dado que los GW se propagan a la velocidad de la luz, la longitud de onda correspondiente ( λ = C / F ) es 8.6 10 6 a 1.2 10 6 metro.

Tenga en cuenta que la frecuencia no aumentó más (dado que los agujeros negros se fusionaron en algún momento), por lo que la longitud de onda no se redujo más que esto. Sin embargo, no existe un límite superior para la longitud de onda, ya que los dos agujeros negros inicialmente orbitaban entre sí a grandes distancias con períodos medidos en microhercios. ¡Podría haber tomado mil millones de años antes de que perdieran suficiente energía debido a GW y finalmente pudieran fusionarse! Sin embargo, la mayor parte estaba fuera de la banda de detección sensible de LIGO, por lo que solo pudo observar los últimos 0,2 segundos.

Algún día, esperan medir la parte anterior de las inspirales con detectores espaciales como la misión LISA , que son sensibles a frecuencias más bajas. En el mejor de los casos, podría ver una inspiración barriendo lentamente las frecuencias LISA durante unos meses, desaparecer durante un tiempo (ya que hay una brecha en la sensibilidad ) y finalmente verla reaparecer en la banda LIGO para presenciar los últimos segundos y ¡la fusión!

La amplitud máxima de la tensión gravitacional fue 1.0 10 21 cuando la frecuencia rondaba los 150 Hz.

@EmilioPisanty gracias! Tuvimos que guardar silencio sobre la detección durante 5 meses, es bueno que finalmente podamos discutirlo en público ...
@BasSwinckels ¿Por casualidad estuvo asociado con el proyecto LIGO?
@tatan No estoy trabajando en LIGO, pero soy parte de una comunidad más amplia. Tuve la suerte de ser uno de los 1000 autores del artículo...
@BasSwinckels ¿Puede especificar... a qué documento se refiere, por favor?
@tatan el principal papel de detección en PRL, vea el primer enlace en la respuesta. Es una lectura bastante buena incluso para los no expertos.