Distinguindo efeitos ambientais em formas de onda gravitacionais de buracos negros binários
Astronomia da Natureza (2023)Citar este artigo
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Futuros interferômetros de ondas gravitacionais, como o Laser Interferometer Space Antenna, Taiji, DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory e TianQin permitirão estudos de precisão do ambiente ao redor dos buracos negros. Esses detectores irão sondar a faixa de frequência de milihertz, ainda inexplorada pelos atuais detectores de ondas gravitacionais. Além disso, as fontes permanecerão na banda por períodos de até anos, o que significa que a fase de inspiração do sinal da onda gravitacional, que pode ser afetada pelo ambiente, será observável. Neste artigo, estudamos inspirais de buracos negros binários de razão de massa intermediária e extrema e consideramos três possíveis ambientes ao redor do buraco negro primário: discos de acreção, picos de matéria escura e nuvens de campos escalares ultraleves, também conhecidos como átomos gravitacionais. Apresentamos uma análise bayesiana da detectabilidade e mensurabilidade desses três ambientes. Focando no caso concreto de uma detecção com LISA, mostramos que a impressão característica que eles deixam na forma de onda gravitacional nos permitiria identificar o ambiente que gerou o sinal e reconstruir com precisão seus parâmetros de modelo.
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Baker, J. et ai. A Antena Espacial do Interferômetro a Laser: Revelando o Céu das Ondas Gravitacionais de Milihertz. https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.06482 (2019).
Luo, Z., Wang, Y., Wu, Y., Hu, W. & Jin, G. O programa Taiji: uma visão geral concisa. Prog. Teor. Exp. Física 2021, 05A108 (2021).
Artigo Google Acadêmico
Kawamura, S. et al. Estado atual da antena espacial de ondas gravitacionais DECIGO e B-DECIGO. Prog. Teor. Exp. Física 2021, 05A105 (2021).
Artigo Google Acadêmico
Luo, J. et al. TianQin: um detector de ondas gravitacionais espacial. Aula. Quant. Grav. 33, 035010 (2016).
Artigo ADS Google Acadêmico
Aasi, J. et al. LIGO Avançado. aula Quanto. sério 32, 074001 (2015).
Artigo ADS Google Acadêmico
Acernese, F. et al. Advanced Virgo: um detector de ondas gravitacionais interferométricas de segunda geração. Aula. Quant. Grav. 32, 024001 (2015).
Artigo ADS Google Acadêmico
Akutsu, T. et al. Visão geral do KAGRA: design do detector e história da construção. Prog. Teor. Exp. Física 2021, 05A101 (2021).
Artigo Google Acadêmico
Macedo, CFB, Pani, P., Cardoso, V. & Crispino, LCB Into the lair: assinaturas de ondas gravitacionais de matéria escura. Astrofis. J. 774, 48 (2013).
Artigo ADS Google Acadêmico
Barausse, E., Cardoso, V. & Pani, P. Podem os efeitos ambientais prejudicar a astrofísica de ondas gravitacionais de precisão? Física Rev. D 89, 104059 (2014).
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