北京時間 3 月 22 日消息,據(jù)國外媒體報道,有研究人員近來提出,地月距離的變化或可被用作一種新型引力波探測器,能夠在現(xiàn)有設(shè)備無法覆蓋的頻段內(nèi)開展探測。這項研究近期發(fā)表在了《物理評論快報》上,或?qū)槲覀兲綔y宇宙早期信號奠定良好的基礎(chǔ)。
引力波最早由愛因斯坦在 20 世紀初提出預(yù)測,2015 年首次被真正探測到,如同宇宙中最暴烈事件的“信使”。引力波探測器會對不同頻段進行掃描,就像搜索電臺一樣。但有些頻段暫時無法被現(xiàn)有設(shè)備覆蓋,而這些頻段可能剛好藏有能幫助我們理解宇宙的關(guān)鍵信號。微赫茲頻段的波就是一個典型的例子。它們誕生于宇宙形成之初,但即使用如今最先進的技術(shù),也依然看不到它們的身影。
而在最近發(fā)表在著名期刊《物理評論快報》上的一篇論文中,巴塞羅那自治大學(xué)物理學(xué)系的迪亞哥?布拉斯、以及倫敦大學(xué)學(xué)院的亞歷山大?詹金斯指出,我們附近其實就有一臺“天然引力波探測器”,即我們所熟知的地月系統(tǒng)。
當引力波持續(xù)不斷地沖擊地月系統(tǒng)時,會使月球軌道發(fā)生微小的偏離。盡管這些偏離微乎其微小,但好在我們對月球定位的準確度極高。從多座天文臺發(fā)射的激光到達月球表面后,通過阿波羅等任務(wù)部署的鏡面反射回來,以此測得的地月距離誤差可以控制在一厘米之內(nèi),誤差率相當于 10 萬分之一。月球軌道周期約為 28 天,對微赫茲頻段的信號敏感度相當高,而這恰恰是研究人員最感興趣的頻段。
研究人員還提出,宇宙中其它雙星系統(tǒng)提供的信息或許也能用作引力波探測器。脈沖雙星系統(tǒng)就是這樣的情況,脈沖星發(fā)出的電磁輻射束可以幫助我們以極高的精確度確定其軌道位置。脈沖星軌道周期約為 20 天,微赫茲頻段的引力波經(jīng)過時也會對其造成顯著影響。因此布萊斯和詹金斯總結(jié)道,這些系統(tǒng)或許也可以用來探測這類引力波。
有了這些針對微赫茲頻段的“天然探測器”,布拉斯和詹金斯提出了一種研究來自遙遠宇宙的引力波的新方法,特別是在早期宇宙高能階段的轉(zhuǎn)變過渡期間產(chǎn)生的引力波。
“最妙的是,這種方法可以與未來歐空局或 NASA 的任務(wù)互相補充,實現(xiàn)從納赫茲(典型代表:“平方公里陣列”射電望遠鏡)到厘赫茲(LIGO 與 VIRGO 天文臺)的全范圍覆蓋。要想詳細了解宇宙的進化過程,這種全面覆蓋至關(guān)重要。布拉斯解釋道:“覆蓋微赫茲頻段是一項重大的挑戰(zhàn)。但如今看來,我們似乎無需研發(fā)新的探測器,便可對其展開探測,而且只需要對我們已知的天體系統(tǒng)軌道進行監(jiān)測即可。這些都是宇宙的基本要素,看似平平無奇,但彼此之間的這種聯(lián)系卻令人尤為著迷。有朝一日,它們或許能幫助我們探測到有史以來最為久遠的信號,改變我們對宇宙的認知?!?/p>
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