
Учёные из Бирмингемского и Сассексского университетов представили новую концепцию детектора гравитационных волн, способного регистрировать сигналы в миллигерцевом диапазоне частот (от 10-5 до 1 Гц). Эта частотная полоса до сих пор оставалась недоступной для современных инструментов, таких как наземные интерферометры LIGO и Virgo, которые фиксируют высокочастотные волны, и массивы, работающие на ультранизких частотах.
Новый резонаторный детектор использует технологии, изначально разработанные для оптических атомных часов — ультраустойчивые оптические полости позволяют измерять крошечные сдвиги фазы лазерного излучения, вызванные прохождением гравитационной волны. В отличие от крупных интерферометров, эти приборы компактны и менее подвержены сейсмическим шумам.
По словам Веры Гуэрреры из Университета Бирмингема, детекторы такого типа могут поместиться на лабораторном столе, что открывает возможность создания глобальной сети с целью обнаружения сигналов, которые ранее оставались невидимыми.

Ожидается, что миллигерцевый диапазон поможет обнаружить гравитационные волны, исходящие от компактных двойных систем белых карликов, а также от слияний сверхмассивных чёрных дыр. Космическая миссия LISA, нацеленная на этот же диапазон, запланирована к запуску только в 2030-х годах, тогда как новый оптический резонаторный детектор способен начать работу уже сейчас.
Профессор Ксавье Кальме из Университета Сассекса отметил, что предложенный метод позволит проверить астрофизические модели двойных систем в нашей галактике, исследовать слияния массивных чёрных дыр и даже искать фон гравитационных волн от ранней Вселенной. Компактность и относительно низкая стоимость делают эту технологию перспективной для оперативного расширения диапазона наблюдений.
Каждый такой прибор содержит две ортогональные ультраустойчивые оптические полости и атомный частотный эталон, что обеспечивает многоканальное детектирование волн, а также возможность определять поляризацию и направление источника.
Так, новая технология открывает доступ к ранее недоступному сегменту гравитационного спектра и может дополнять работу существующих высокочастотных обсерваторий, таких как LIGO, а также предстоящих космических миссий.
-
05.10.2025 20:24:00 | iXBT.com
05.10.2025 19:49:00 | iXBT.com
05.10.2025 19:37:00 | iXBT.com
05.10.2025 19:20:00 | iXBT.com
05.10.2025 18:51:00 | iXBT.com
05.10.2025 18:29:00 | iXBT.com
05.10.2025 17:23:00 | iXBT.com
05.10.2025 15:53:44 | TechCult.ru
05.10.2025 15:52:00 | iXBT.com
05.10.2025 15:26:00 | iXBT.com
05.10.2025 15:03:00 | iXBT.com
05.10.2025 14:50:00 | iXBT.com
05.10.2025 14:39:00 | iXBT.com
05.10.2025 14:33:00 | iXBT.com
05.10.2025 14:26:00 | iXBT.com
05.10.2025 14:00:00 | iXBT.com
05.10.2025 09:10:50 | TechCult.ru
05.10.2025 09:07:00 | iXBT.com
05.10.2025 07:18:00 | iXBT.com
05.10.2025 03:57:00 | iXBT.com
05.10.2025 03:35:00 | iXBT.com
05.10.2025 03:16:00 | iXBT.com
05.10.2025 02:53:00 | iXBT.com
05.10.2025 02:29:00 | iXBT.com
05.10.2025 01:52:00 | iXBT.com
05.10.2025 01:28:00 | iXBT.com
05.10.2025 01:10:00 | iXBT.com
05.10.2025 00:43:00 | iXBT.com
05.10.2025 00:34:00 | iXBT.com
05.10.2025 00:15:00 | iXBT.com
-
05.10.2025 23:15:29 | ferra.ru
05.10.2025 23:00:40 | КИНО-ТЕАТР.РУ
05.10.2025 23:00:00 | Woman.ru
05.10.2025 21:45:25 | ferra.ru
05.10.2025 21:38:37 | vc.ru
05.10.2025 21:20:24 | Хабр
05.10.2025 21:00:15 | ferra.ru
05.10.2025 20:15:47 | ferra.ru
05.10.2025 20:10:29 | КИНО-ТЕАТР.РУ
05.10.2025 20:08:42 | Хабр
05.10.2025 20:05:33 | ferra.ru
05.10.2025 20:04:16 | Хабр
05.10.2025 20:00:37 | ferra.ru
05.10.2025 19:55:11 | ferra.ru
05.10.2025 19:49:01 | vc.ru
05.10.2025 19:45:08 | ferra.ru
05.10.2025 19:30:03 | ferra.ru
05.10.2025 19:26:25 | vc.ru
05.10.2025 19:15:39 | КИНО-ТЕАТР.РУ
05.10.2025 19:00:00 | Woman.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут