Открытие гравитационных волн

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая GAndy (обсуждение | вклад) в 10:53, 1 ноября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

О первом прямом детектировании гравитационных волн коллаборациями LIGO и VIRGO было объявлено 11 февраля 2016 года[3]. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters[1] и ряде последующих статей.

Гравитационные волны и история их поиска

Существование гравитационных волн впервые было предсказано в 1916 году[4][5] Альбертом Эйнштейном, основываясь на общей теории относительности[6]. Эти волны представляют собой рябь пространства, распространяющуюся во времени со скоростью света: при прохождении гравитационной волны между двумя свободно падающими телами расстояние между ними изменяется. Относительное изменение этого расстояния служит мерой амплитуды волны[7].

Точнее говоря, в собственной системе отсчёта детектора гравитационная волна может в первом приближении рассматриваться как ньютоновская сила, действующая на второе тело из свободно висящей пары на удалении, задаваемом пространственным вектором <math>l^i (i=1,2,3)</math> от первого, вызывающая ускорение

<math>a^i=\sum_{j=1}^{3}\frac{\ddot h_{ij}^{TT}l^j}{2},</math>

где <math>h_{ij}^{TT}</math> — возмущения метрики, то есть амплитуда гравитационной волны, в так называемой поперечной калибровке с нулевым следом, а точка обозначает производную по времени. В случае монохроматической волны частотой ω, распространяющейся вдоль оси z

<math>h_{ij}^{TT}=\begin{pmatrix}h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \cos [\omega(t-z/c)],</math>

где <math>h_+</math> и <math>h_\times</math> — два числа, выражающих амплитуду двух независимых поляризаций возможных гравитационных волн[8].

В принципе практически любое событие, сопровождающееся ускоренным передвижением массы, порождает гравитационные волны (исключения — вращение идеально симметричного тела вокруг оси симметрии, центральносимметричное сжатие и расширение шарообразного тела). Однако гравитация — очень слабое взаимодействие, поэтому амплитуда этих волн чрезвычайно мала. Так, стальная колонна массой 10000 тонн, вращающаяся на пределе прочности стали — 10 оборотов в секунду — будет излучать в гравитационных волнах примерно 10−24 Вт[7].

Ввиду крайней слабости предсказанных эффектов долгие годы подтвердить (или опровергнуть) их существование не представлялось возможным. Первое косвенное свидетельство существования гравитационных волн было получено в 1974 году благодаря наблюдению за тесной системой двух нейтронных звёзд PSR B1913+16, за это открытие Рассел Халс и Джозеф Тейлор получили в 1993 году Нобелевскую премию по физике. При обращении двойных звёзд друг вокруг друга они излучают гравитационные волны, теряя энергию, размеры орбит сокращаются и период обращения уменьшается. Уменьшение периода обращения со временем в точном согласии с расчетами по общей теории относительности и было зафиксировано[9][10][7].

Прямые попытки детектирования гравитационных волн берут начало в экспериментах Джозефа Вебера конца 1960-х годов. Заявление об их открытии Вебером в конце 1969 года, впоследствии, к 1972 году, опровергнутое научным сообществом, вызвало серьёзный интерес к этой проблеме. Долгое время основным вариантом детекторов гравитационных волн были резонансные детекторы типа, предложенного Вебером, которые постепенно улучшались на протяжении десятилетий. Принцип действия такого детектора состоит в том, что гравитационная волна, проходя через большую, порядка метров, твёрдую, обычно алюминиевую болванку — сжимает и расширяет её (это видно из изложенной выше интерпретации), и таким образом возбуждает в ней колебания — болванка начинает «звенеть» как колокол, что можно зафиксировать[11][7].

Эти детекторы, однако, обладали недостаточной чувствительностью, поэтому следующее поколение детекторов основано на другом принципе: использование интерферометра Майкельсона, позволяющего с большой точностью измерять изменения оптического пути света между зеркалами каждого плеча интерферометра. При этом проблему выхода на оптимальный уровень чувствительности только для очень длинных плеч — сотни километров — удалось решить введением в каждое плечо детектирования резонаторов Фабри — Перо, умножающих длину пробега лучей и позволивших укоротить плечи[12][13]. Наиболее чувствительными построенными детекторами были установки коллабораций LIGO (два интерферометра с плечами по 4 км) и VIRGO (один интерферометр с плечами по 3 км), которые договорились о совместной обработке данных со своих детекторов[7].

В 2014 году было объявлено об открытии реликтовых гравитационных волн, оставшихся после Большого взрыва, командой эксперимента BICEP2, но вскоре после тщательного анализа данных оно было опровергнуто коллаборацией Planck[14].

Слияние компактных объектов

Двойные системы массивных объектов, например нейтронных звезд или чёрных дыр, постоянно излучают гравитационные волны. Излучение постепенно сокращает их орбиты и в конечном счете приводит к их слиянию, порождающему в этот момент особенно мощную гравитационную волну, буквально «прокатывающуюся» по Вселенной. Гравитационную волну такой силы способны зарегистрировать детекторы гравитационных волн[15].

При поиске и идентификации сигналов от слияний помогает знание предполагаемой формы временных сигналов гравитационных волн. Для этого применяются методы численной относительности, с помощью которых составляются сетки базовых моделей (шаблонов) слияний, между узлами которых используются аналитические приближения, основанные на постньютоновском формализме высокого порядка[16].

Регистрация события GW150914

Сигнал слияния двух чёрных дыр с амплитудой гравитационной волны (безразмерной вариации метрики h) в максимуме около 10−21 был зарегистрирован 14 сентября 2015 года в 9:50:45 UTC двумя детекторами LIGO: сначала в Ливингстоне, а через 7 миллисекунд — в Хэнфорде, в области максимальной амплитуды сигнала (0,2 секунды) комбинированное отношение сигнал—шум составило 24:1. Событие получило обозначение GW150914 (в котором закодирован тип события — гравитационная волна и дата в формате ГГММДД)[15].

Первая информация о событии поступила через три минуты после его прихода от программы Coherent WaveBurst[17], ищущей сигналы произвольной формы в потоке данных LIGO и разработанной под руководством физиков Сергея Григорьевича Клименко и Генаха Викторовича Мицельмахера, работающих в Университете Флориды[18]. Затем сигнал был подтверждён второй программой, предназначенной для поиска сигналов от слияний компактных двойных по теоретическим образцам[1].

Первым участником коллаборации LIGO, обратившим внимание на сигнал, считается итальянский постдок Марко Драго, работающий в Институте гравитационной физики Общества Макса Планка[en] в Ганновере. 14 сентября 2015 года уже через три минуты после прихода сигнала на рабочую почту Драго пришло уведомление от системы слежения LIGO. Драго оповестил другого постдока из Ганновера Эндрю Лундгрена, в 12:00 по местному времени они позвонили в центры управления в Ливингстоне и Хэнфорде. Примерно через час после получения уведомления (около 11:00 UTC) Драго разослал почтовое сообщение по всей коллаборации LIGO[19][20].

Около 6:30 по местному времени (10:30 UTC) Клименко проверил свою электронную почту и увидел письмо от программы о нахождении сигнала. Около 07:15 (11:15 UTC) он уведомил об этом коллег, следящих за работой детекторов[21].

Коллаборации приступили к ручной обработке сигнала 18 сентября и завершили предварительный этап работы к 5 октября[20]. Одновременно были запущены программы поиска возможных сигналов от этого события в других астрономических диапазонах: нейтринный сигнал не был обнаружен[22], коллаборацией Fermi возможно была обнаружена слабая вспышка в рентгеновском диапазоне[23].

Параметры события

Форма сигнала совпадает с предсказанием общей теории относительности для слияния двух чёрных дыр массами 36+5−4 и 29+4−4 солнечных. Возникшая чёрная дыра имеет массу 62+4−4 массы Солнца и параметр вращения a = 0,67+0,05−0,07. Излучённая за десятые доли секунды в слиянии энергия — эквивалент 3+0,5−0,5 солнечных масс[1][24][25].

Местонахождение источника

Расстояние до источника было вычислено из сравнения выделившейся мощности, оценку которой дают массы чёрных дыр, и измеренной амплитуды сигнала — 10−21. Расстояние оказалось равным примерно 1,3 млрд световых лет (410+160−180 мегапарсек, красное смещение z = 0,09+0,03−0,04)[1].

Направление на источник сигнала определяется через разницу времен прохождения сигнала через детекторы. При наличии лишь двух детекторов LIGO эта разница во времени позволяет определить только угол между направлением распространения сигнала и прямой, соединяющей детекторы. Это задаёт конус, на поверхности которого может находиться источник. На карте звёздного неба возможная область нахождения источника выглядит как тонкое кольцо — толщина кольца тем меньше, чем меньше погрешности измерения[1][26]. Задержка сигнала составила 6,9+0,5−0,4 мс, это позволило вычислить, что источник сигнала GW150914 лежит на конусе, створ которого направлен в южную небесную полусферу. Дополнительный учёт поляризации гравитационной волны и взаиморасположения двух антенн относительно предполагаемого источника на основании соотношения амплитуд сигналов позволяет дополнительно сузить область. На карте звёздного неба область, где находится источник сигнала, представляет собой полумесяца площадью 140 кв. градусов (с вероятностью 50 %) или 590 кв. градусов (с вероятностью 90 %)[1][27]. При наличии трёх детекторов, не расположенных на одной прямой, можно было бы значительно повысить точность определения координаты источника.

Вклад советских и российских учёных

В получение научного результата вложилось в общей сложности более тысячи учёных мира из пятнадцати стран[28].

  • На астрофизические явления как на источник гравитационных волн впервые обратил внимание академик В. А. Фок в 1948 году, который тогда же сделал оценки для мощности гравитационного излучения Юпитера[29][30].
  • Идея использовать лазерные интерферометры для поиска гравитационных волн впервые была предложена в 1962 году М. Е. Герценштейном и В. А. Пустовойтом в СССР[31][32]. Однако считается, что их публикация не была замечена на западе и не повлияла на развитие реальных проектов[26].
  • Участие В. Б. Брагинского в экспериментальных гравитационно-волновых исследованиях началось в 60-е годы с проверки результатов опытов Джозефа Вебера, который заявил об успешном детектировании гравитационных волн с помощью алюминиевых антенн. Тщательные измерения на аналогичных, созданных в МГУ антеннах, при более высоком уровне чувствительности опровергли выводы Вебера[33] (как впоследствии и другие проверки в разных лабораториях). Брагинский также теоретически предсказал, что в любых прецизионных измерениях на определённом уровне чувствительности начинают проявляться квантовые ограничения (стандартный квантовый предел) и предложил способы обхода этой проблемы (Квантово-невозмущающие измерения). Квантовые ограничения играют существенную роль в современных интерферометрических детекторах. Принимал участие в разработке деталей проекта LIGO ещё на этапах планирования[32][31][34] и ему даже предлагалось возглавить проект[30].
  • Группа В. Б. Брагинского (Физический факультет МГУ) официально участвует в проекте LIGO с самого начала и занималась решением ряда задач, связанных с принципиальными ограничениями чувствительности антенн. В процессе её работы были получены следующие результаты[35]:
    • Создан уникальный подвес пробных масс из плавленого кварца. Измеренное время затухания маятниковых колебаний пробной массы составило около пяти лет. Экспериментально продемонстрировано, что в кварцевых подвесах в отличие от стальных, использовавшихся в начальной версии LIGO, отсутствуют избыточные механические шумы.
    • Детально исследованы шумы, обусловленные электрическими зарядами, находящимися на кварцевых зеркалах.
    • Обнаружен новый класс фундаментальных термодинамических шумов в зеркалах детектора. Их анализ привел к существенному изменению в текущей оптической конфигурации LIGO (отказ от кристаллического сапфира в пользу кварца).
    • Предсказан эффект параметрической неустойчивости интерферометра, который впоследствии был обнаружен в детекторах LIGO экспериментально, предложены способы его предотвращения.
    • Проанализированы качественно новые топологии оптической системы гравитационно-волновых детекторов, основанные на принципах квантовой теории измерений, свободные от ограничений стандартного квантового предела.
  • Участие в LIGO приняла группа члена-корреспондента РАН А. М. Сергеева (Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород). Группа создала и в 2007 году установила на детекторы LIGO оптические изоляторы[en] для предотвращения попадания отражённого от зеркал света обратно в лазер[36].
  • На то, что наиболее вероятными кандидатами для обнаружения гравитационных волн являются именно слияния чёрных дыр, а не нейтронных звёзд указали в 1997 году российские физики В. М. Липунов, К. А. Постнов и М. Е. Прохоров[37]. Первые хорошие расчёты темпа слияний двойных нейтронных звёзд и чёрных дыр были проведены в Москве в ГАИШ МГУ (Липунов, Постнов, Прохоров и др.)[31], и первые 5 лет отрицались ЮнгельсономК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2859 дней].
  • Один из основателей проекта LIGO (а также близкий друг В. Б. Брагинского) Кип Торн высоко оценил вклад российских учёных в проект[38].
  • Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР МГУ (руководитель проекта — Липунов В. М.) — вклад в оптическую поддержку исследования области локализации первого гравитационно-волнового события LIGO GW150914[39].

Научные результаты

Открытие привело к следующим новым научным результатам[26][40]:

  • Прямое обнаружение гравитационных волн.
  • Прямое доказательство поперечности гравитационных волн[41].
  • Открытие нового способа наблюдения за Вселенной (гравитационно-волновая астрономия).
  • Объяснение проблемы гравитационного дальнодействия.
  • Прямое доказательство существования чёрных дыр.
  • Прямое доказательство существования двойных чёрных дыр.
  • Доказательство правильности геометрического подхода к гравитации, на котором базируется ОТО[42].
  • Обнаружение самой тяжелой из когда-либо наблюдавшихся чёрных дыр звёздных масс.
  • Установлен верхний предел массы гравитона (10−55 грамм)[43][31].

Кроме того, открытие гравитационных волн не опровергает никаких рабочих версий теории гравитации[44].

Оценка открытия

Ученые коллаборации LIGO удостоены специальной премии Breakthrough Prize в $3 млн за подтверждение существования гравитационных волн. При этом треть премии разделят основатели проекта: Кип Торн, Райнер Вайс и Рональд Дривер, а остальная часть достанется 1012 соавторам открытия[45].

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016). «[journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102 Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger]». Physical Review Letters 116 (6). DOI:10.1103/PhysRevLett.116.061102.
  2. Abbott, B. P. (15 June 2016). «[link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.241103 GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass Binary Black Hole Coalescence]». Physical Review Letters 116 (24): 241103. DOI:10.1103/PhysRevLett.116.241103.
  3. [www.ligo.org/news/media-advisory.php THURSDAY: Scientists to provide update on the search for gravitational waves]. ligo.org. [www.webcitation.org/6fXNHjXS8 Архивировано из первоисточника 2016.02.24].
  4. Einstein, A (June 1916). «[einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation]». Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin part 1: 688–696.
  5. Einstein, A (1918). «[einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte Über Gravitationswellen]». Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin part 1: 154–167.
  6. Finley, Dave [phys.org/news/2013-04-einstein-gravity-theory-toughest-bizarre.html Einstein's gravity theory passes toughest test yet: Bizarre binary star system pushes study of relativity to new limits.]. Phys.Org.
  7. 1 2 3 4 5 [elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432942/Gravitatsionnye_volny_doroga_k_otkrytiyu Гравитационные волны: дорога к открытию Алексей Левин «Троицкий вариант» № 3(197), 23 февраля 2016 года Несостоявшаяся сенсация]
  8. Maggiore M. Chapter 1. The geometric approach to GWs // [books.google.com/books?id=AqVpQgAACAAJ Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments]. — OUP Oxford, 2007. — P. 576. — ISBN 9780198570745.
  9. Castelvecchi, Davide (11 February 2016). «[www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361 Einstein's gravitational waves found at last]». Nature News. DOI:10.1038/nature.2016.19361. Проверено 11 February 2016.
  10. [www.bbc.co.uk/news/science-environment-35524440 Einstein's gravitational waves 'seen' from black holes], BBC News (11 February 2016).
  11. Maggiore M. Chapter 8. Resonant-mass detectors // [books.google.com/books?id=AqVpQgAACAAJ Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments]. — OUP Oxford, 2007. — P. 576. — ISBN 9780198570745.
  12. Maggiore M. Chapter 9. Interferometers // [books.google.com/books?id=AqVpQgAACAAJ Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments]. — OUP Oxford, 2007. — P. 576. — ISBN 9780198570745.
  13. Harry Collins. [books.google.com/?id=HdP3Tscyr3AC&dq=Gravity's+Shadow Gravity's Shadow: The Search for Gravitational Waves]. — University of Chicago Press, 2004. — ISBN 9780226113784.
  14. [elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432339/I_snova_o_gravitatsionnykh_volnakh И снова о гравитационных волнах Борис Штерн «Троицкий вариант» № 13(157), 1 июля 2014 года]
  15. 1 2 Emanuele Berti. [physics.aps.org/articles/v9/17 Viewpoint: The First Sounds of Merging Black Holes] (англ.). Physical Review Letters (11 February 2016). Проверено 11 февраля 2016.
  16. (11 February 2016) «Properties of the binary black hole merger GW150914». arXiv:1602.03840.
  17. [en.uw.edu.pl/discovery-of-gravitational-waves/ Discovery of gravitational waves]
  18. [news.ufl.edu/articles/2016/02/gravitational-waves-detected-100-years-after-einsteins-prediction.php Gravitational waves detected 100 years after Einstein’s prediction] — на сайте Флоридского университета
  19. [www.sciencemag.org/news/2016/02/here-s-first-person-spot-those-gravitational-waves Here’s the first person to spot those gravitational waves | Science | AAAS]
  20. 1 2 [lenta.ru/news/2016/02/12/firstperson/ Представлен обнаруживший гравитационные волны ученый: Космос: Наука и техника: Lenta.ru]
  21. [tass.ru/nauka/2660918 ТАСС: Наука — Гравитационные волны обнаружены в США с помощью алгоритма русского ученого Сергея Клименко]
  22. The ANTARES, IceCube, LIGO Scientific and VIRGO collaborations. [dcc.ligo.org/public/0123/P1500271/013/GW150914_neutrino.pdf High-energy Neutrino follow-up search of Gravitational Wave Event GW150914 with ANTARES and IceCube] (англ.) (11 February 2016). Проверено 24 февраля 2016.
  23. Fermi collaboration. [gammaray.nsstc.nasa.gov/gbm/publications/preprints/gbm_ligo_preprint.pdf Fermi GBM Observations of LIGO Gravitational Wave event GW150914] (англ.). Проверено 24 февраля 2016.
  24. [public.virgo-gw.eu/gravitational-waves-detected-100-years-after-einsteins-prediction/ GRAVITATIONAL WAVES DETECTED 100 YEARS AFTER EINSTEIN’S PREDICTION] (англ.). VIRGO. Проверено 11 февраля 2016.
  25. LIGO. [losc.ligo.org/events/GW150914/date=2016-02-11 Data release for event GW150914] (англ.). LIGO Open Science Center. Проверено 27 февраля 2016.
  26. 1 2 3 Игорь Иванов. [elementy.ru/novosti_nauki/432691/Gravitatsionnye_volny_otkryty Гравитационные волны — открыты!] (рус.). Элементы Большой Науки (11.02.2016). Проверено 14 февраля 2016.
  27. [dcc.ligo.org/public/0122/P1500218/012/GW150914_parameter_estimation_v13.pdf Properties of the binary black hole merger GW150914]. ligo.org.
  28. [my.ligo.org/census.php LSC/Virgo Census] (англ.). Проверено 24 февраля 2015. [archive.is/ORpuF Архивировано из первоисточника 5 мая 2014].
  29. Фок В. А. Теория пространства времени и тяготения. — М.: Гос.изд. тех.-теор. лит., 1955. — С. 426-430. — 504 с. — 8000 экз.
  30. 1 2 [www.sib-science.info/ru/news/sdelat-chelovechestvo-mudree-ob-etom-mechtali-19022016 Гравитационные волны: российские корни открытия], Новости сибирской науки (24 февраля 2016). [archive.is/bwdax Архивировано] из первоисточника 27 февраля 2016. Проверено 27 февраля 2016.
  31. 1 2 3 4 [www.youtube.com/watch?v=bBrcDqCwG2o Сергей Попов: «Зачем нужна астрономия» (лекция 14 февраля 2016 года) ]
  32. 1 2 [lenta.ru/articles/2016/02/12/ligo1/ Интервью с Сергеем Вятчаниным]. Лента.ру (12 февраля 2016). Проверено 27 февраля 2016. [archive.is/u5nBd Архивировано из первоисточника 12 февраля 2016].
  33. Брагинский В. Б., Зельдович Я. Б., Руденко В. Н. [hbar.phys.msu.ru/articles/69a1BrZeRu.pdf О приеме гравитационного излучения внеземного происхождения] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1969. — № 10. — С. 437-441.
  34. [lenta.ru/news/2016/02/12/ligo/ Глава LIGO назвал незаменимым вклад России в открытие волн пространства-времени], Лента.ру (12 февраля 2016). [archive.is/S4Nvv Архивировано] из первоисточника 27 февраля 2016. Проверено 27 февраля 2016.
  35. [www.msu.ru/science/main_themes/kollaboratsiya-ligo-v-kotoruyu-vkhodyat-sotrudniki-mgu-obyavila-o-registratsii-gravitatsionnykh-voln.html Коллаборация LIGO, в которую входят сотрудники МГУ, объявила о регистрации гравитационных волн]. МГУ имени Ломоносова (11 февраля 2016). Проверено 24 февраля 2015. [archive.is/loT4X Архивировано из первоисточника 27 февраля 2016].
  36. Понятов А. Они существуют! Гравитационные волны зарегистрированы // Наука и жизнь. — 2016. — № 3. — С. 2—12.
  37. Грищук Л. П., Липунов В. М., Постнов К. А., Прохоров М. Е., Сатьяпракаш Б. С. [ufn.ru/ru/articles/2001/1/a/ Гравитационно-волновая астрономия: в ожидании первого зарегистрированного источника]. Проверено 27 февраля 2015. [archive.is/qa0gr Архивировано из первоисточника 27 февраля 2016].
  38. [russian.rt.com/article/148041 Основатель LIGO Кип Торн: Однажды человечество повторит путь героев «Интерстеллар»], Russia Today (12 февраля 2016). [archive.is/e0sda Архивировано] из первоисточника 27 февраля 2016. Проверено 27 февраля 2016.
  39. [arxiv.org/abs/1602.08492v1 Localization and broadband follow-up of the gravitational-wave transient GW150914]
  40. [postnauka.ru/talks/59808 Точка зрения: Что изменит открытие гравитационных волн] (рус.). ПостНаука (12.02.2016). Проверено 14 февраля 2016.
  41. [elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432941/Chto_uvideli_detektory_LIGO Что увидели детекторы LIGO Борис Штерн «Троицкий вариант» № 3(197), 23 февраля 2016 года Что нам это дает?]
  42. [elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432876/Stoletniy_yubiley_OTO Столетний юбилей ОТО О. О. Фейгин «Химия и жизнь» № 10, 2015]
  43. [chrdk.ru/sci/2016/2/11/gravitational_waves/ Физики поймали гравитационные волны]
  44. [trv-science.ru/2016/02/12/chto-uvideli-detektory-ligo/ Что увидели детекторы LIGO 12 февраля 2016 года. ТрВ № 198, Борис Штерн Что нам это дает?]
  45. [breakthroughprize.org/News/32 Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics Awarded for Detection of Gravitational Waves 100 Years after Albert Einstein Predicted Their Existence]

Литература

История поиска

Ссылки

  • Московская группа коллаборации LIGO. [www.msu.ru/science/main_themes/kollaboratsiya-ligo-v-kotoruyu-vkhodyat-sotrudniki-mgu-obyavila-o-registratsii-gravitatsionnykh-voln.html Коллаборация LIGO, в которую входят сотрудники МГУ, объявила о регистрации гравитационных волн]. МГУ (11.02.2016). Проверено 26 февраля 2016.
  • Игорь Иванов. [elementy.ru/novosti_nauki/432691/Gravitatsionnye_volny_otkryty Гравитационные волны — открыты!]. Элементы Большой Науки (11.02.2016). Проверено 26 февраля 2016.
  • Борис Штерн. [trv-science.ru/2016/02/12/chto-uvideli-detektory-ligo/ Что увидели детекторы LIGO]. Троицкий вариант — Наука (11.02.2016). Проверено 26 февраля 2016.
  • С. Б. Попов. [www.astronet.ru/db/msg/1362123/ И рыба, и удочка]. Астронет (5.05.2016). Проверено 29 мая 2016.
  • [losc.ligo.org/events/GW150914/ LIGO Open Science Center] The data associated with the initial detection.
  • [www.aei.mpg.de/1824987/Detection?page=1 Numerical relativity simulations of the first binary black-hole merger observed by the Advanced LIGO] at Max Planck Institute for Gravitational Physics AEI.
  • [www.nytimes.com/2016/02/12/science/ligo-gravitational-waves-black-holes-einstein.html Video (04:36) — Detecting a gravitational wave], Dennis Overbye, NYT (11 February 2016).
  •  [youtube.com/watch?v=oBPATlDPC2k Вопрос науки. Как черные дыры испускают гравитационные волны] .
  •  [youtube.com/watch?v=sHRG-zQkpyI Вопрос науки. Гравитационные волны существуют? — Пресс-конференция специалистов LIGO] .
  •  [youtube.com/watch?v=aEPIwEJmZyE Press Conference announcing discovery: «LIGO detects gravitational waves»] // National Science Foundation (11 February 2016).
  •  [youtube.com/watch?v=vRXUpN7a-lU The hunters — the detection of Gravitational waves] // MPG Albert Einstein Institute (22 February 2016).