Frecuencia de señal de chirrido de ondas gravitacionales LIGO

Esta pregunta es sobre la frecuencia de las señales de ondas gravitacionales LIGO. Las señales comienzan desde alrededor de 35 Hz hasta un pico de alrededor de 250 Hz, dando evidencia de ondas gravitacionales. La pregunta es sobre las frecuencias exactas en las que comenzó la detección de ondas hasta el pico exacto de la onda.

Parece que los gráficos LIGO muestran que el pico está un poco por encima de los 250 Hz . ¿Existen tablas publicadas por LIGO que establezcan las frecuencias inicial y máxima entre 35 y 250 Hz? El gráfico en el documento de Abbott, et al muestra el inicio y el pico (el inicio es alrededor de 36-37 Hz, el pico parece estar alrededor de 256 Hz) - ¿existen números exactos (tablas) para el inicio y el pico, que se puede hacer referencia?

Sí. El gráfico en el artículo de Abbott et al. Dada la escasez de datos, dudo que se justifique una precisión de tres cifras.

Respuestas (2)

Hay un gráfico detallado de esto aquí:ingrese la descripción de la imagen aquí

https://en.wikipedia.org/wiki/First_observation_of_gravitational_waves

La referencia más precisa para su consulta son los gráficos de tiempo-frecuencia en negro y verde, también llamados gráficos de cascada, espectrógrafos, sonogramas, etc.

En el eje Y, el ancho de la mancha verde es de aproximadamente 30-50 Hz. Esa es la incertidumbre de frecuencia para el gráfico TF para cada onda de las aproximadamente 10 ondas que componen la señal.

Esa es la medida real real que devolvió LIGO, y aquí hay versiones idealizadas con un rango de incertidumbre de aproximadamente 5 Hz.

Si está interesado en la teoría del sonido, puede investigar sobre el gráfico TF de Wigner-Ville, que es la matemática de análisis de sonido más precisa que se conoce y que utiliza estimaciones de incertidumbre cuántica para minimizar la incertidumbre cuántica de colocar ondas de audio individuales en el tiempo en un momento dado conocido. frecuencia. Si tiene Java JVM, puede calcular un gráfico TF más profundamente procesado utilizando la versión de demostración de voz visible del sonograma 4.

Como científico de sonido de ingeniería inversa de sintetizadores, debo decir que la precisión de la onda es increíblemente clara, es lo mismo que grabar el canto de un pájaro individual desde 20 metros de distancia en un micrófono transparente. La gravedad en realidad tiene sonido, como el canto de un pájaro, excepto que no es transportado por la compresión del aire, sino por el espacio-tiempo en c .

https://losc.ligo.org/s/images/omega_sample.png

Sí, el sonograma 4 en java JVM tiene análisis de sonido muy avanzados, excepto que el sonido contiene mucha información densa, podemos ver toda la información relevante de los gráficos básicos.

Una hoja informativa publicada por la colaboración LIGO en el momento del anuncio de GW150914 (ese es el nombre oficial de la primera detección) da la frecuencia máxima como "~250 Hz".

El Abbott et al. el documento también cita un valor de 35 a 250 Hz en resumen (no he verificado mediciones más precisas más adelante en el documento, estoy seguro de que el OP u otras partes interesadas pueden hacerlo independientemente del enlace).

Por lo tanto, diría que un valor de 250 se puede citar como preciso y hacer referencia a Abbott et al. 2016.