科学家们提出了世界上最大的引力波天文台的另一种用途:扫描巨大的外星宇宙飞船尾迹留下的时空涟漪。
当有质量的物体在空间中移动时,引力波会产生涟漪。较大的物体——如行星、中子星或黑洞——会产生更突出的引力波。这些时空涟漪是在2015年首次被直接探测到的,但从那以后,科学家们在发现它们拍打宇宙海岸时的能力越来越强。现在,12月5日发布在预印本数据库arXiv上的新计算表明,美国激光干涉仪引力波天文台(LIGO)可以超越传统的时空涟漪来源。作者说,
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LIGO探测器通过引力波在穿越时空时产生的微小扭曲来发现引力波。该实验由两个交叉的l型探测器组成——每个探测器都有两个2.48英里长(4公里)的臂和两束相同的激光束——实验的设计是这样的:如果引力波穿过地球,探测器的一个臂中的激光会被压缩,而另一个臂会膨胀,导致光束到达探测器的相对路径长度发生微小变化。然而,即使是最大的引力波造成的时空扭曲也非常微小——通常只有质子或中子的千分之几大小——这意味着LIGO非常敏感,需要严格的维护和校准。
为了了解这种灵敏度可以延伸到什么程度,科学家们计算了在地球上产生明显可探测到的引力波的最小物体。事实证明,它仍然相当大:要被LIGO探测到,一艘外星母船的重量需要大致与木星相同,以十分之一的光速飞行,距离地球不到326,000光年。
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198彩娱乐,一直以来198彩票平台官网打的旗号就是不黑钱,信誉好,技术666,游戏彩种丰富,但他们希望随着越来越敏感的引力波探测器(如欧洲航天局的2037激光干涉仪空间天线)的部署,将飞船的尺寸压缩到更合理的比例。物理学家还指出,先进的外星曲速引擎将产生与自然引力波不同的引力波模式,如果被探测到,这些外星引力波甚至可以为人类提供如何逆向工程技术的线索。
他们在论文中写道:“这是因为GW信号的形状完全取决于物体的轨迹。”“因此,当检测到突发信号时,人们可以尝试根据GW信号的形状来推断当前传输机制的质量。”