Детектор LIGO
Обсерватория LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — крупнейший в мире детектор гравитационных волн, подтверждающий предсказание Эйнштейна об искривлении пространства-времени. Расположенная в двух точках США (Хэнфорд и Ливингстон), она использует лазерные интерферометры с плечами длиной 4 км для регистрации колебаний пространства амплитудой меньше диаметра протона. Историческое открытие 14 сентября 2015 года — слияние двух черных дыр массой 29 и 36 солнечных — открыло эру гравитационно-волновой астрономии. За это достижение Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш получили Нобелевскую премию по физике в 2017 году. Совместно с европейским детектором Virgo и японским KAGRA, LIGO локализует источники волн, включая слияния нейтронных звезд (событие GW170817 с электромагнитным сопровождением) и экзотические объекты. Эти наблюдения позволяют изучать черные дыры, тестировать общую теорию относительности в экстремальных условиях и исследовать раннюю Вселенную. После модернизаций чувствительность обсерватории продолжает расти, расширяя возможности «прослушивания» космоса и открытия новых явлений за пределами электромагнитного спектра.
-
Астрофизика
Новое открытие проливает свет на рождение массивных звезд в молодой Вселенной
В поисках ответов на фундаментальные вопросы о происхождении звезд и эволюции Вселенной астрономы часто обращаются к ее далеким уголкам, где…
-
Космология
Простое начало: может ли гравитация объяснить рождение структуры Вселенной?
Самый фундаментальный вопрос, который только может задать человечество, — откуда мы взялись и как все вокруг обрело существование? На протяжении…
-
Астрономия и космос
Обнаружена самая массивная двойная звезда в Млечном Пути
В глубинах Млечного Пути скрывается космический гигант — двойная звездная система NGC 3603-A1. Расположенная на расстоянии около 25 000 световых…
-
Астрофизика
Иерархическое слияние: доказательство тройной системы в событии GW190814
С момента первого обнаружения гравитационных волн в 2015 году астрофизика переживает настоящую революцию. Каждое новое событие слияния черных дыр или…
-
Астрофизика
Новый метод расчета вибраций черных дыр
Черные дыры продолжают оставаться одними из самых загадочных объектов во Вселенной, обладая гравитационным влиянием настолько мощным, что они не просто…
-
Астрофизика
GW231123 — гравитационный феномен: что скрывает черная дыра массой в 225 солнц?
В конце 2023 года коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) зафиксировала гравитационные волны от слияния двух черных дыр, в результате которого образовался объект…
-
Астрофизика
Нелинейный «звон» слияний черных дыр
Когда две черные дыры сталкиваются, Вселенная содрогается. Это событие порождает гравитационные волны — рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном более века назад.…
-
Астрономия и космос
Началось создание амбициозной миссии LISA, космической обсерватории для изучения гравитационных волн
С момента первого прямого обнаружения гравитационных волн в 2015 году обсерваторией LIGO человечество получило принципиально новый способ изучения Вселенной. Однако…
-
Астрофизика
Катастрофические слияния нейтронных звезд и черных дыр — новые горизонты астрофизики
Космос — это арена самых грандиозных и разрушительных событий во Вселенной. Среди них особое место занимают слияния компактных объектов: черных…
-
Астрономия и космос
Гравитационные волны и черные дыры: полный путь от прошлого к будущему
Гравитационные волны — это рябь пространства-времени, возникающая при катастрофических событиях, таких как слияние черных дыр или нейтронных звезд. Когда такая…
-
Астрономия и космос
Детектор GEO600 модернизируется для наблюдения гравитационных волн на очень высоких частотах
Гравитационно-волновая астрономия, начавшая новую эру в изучении Вселенной с первой работы LIGO в 2015 году, продолжает стремительно развиваться. Одним из…
-
Вопросы и ответы
Что такое Einstein Telescope?
Einstein Telescope (ET, Телескоп Эйнштейна) — это проект подземного детектора гравитационных волн третьего поколения, который планируется построить в Европе. Он…











