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激光干涉引力波探测器——人类的宇宙助听器 被引量:3
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作者 冯衍 《物理》 CAS 北大核心 2016年第5期293-299,共7页
爱因斯坦预言引力波100周年之际,人类首次直接探测到引力波信号。文章简单介绍了这次的主角——高新激光干涉引力波天文台(advanced LIGO)的光学与激光部分技术。激光干涉引力波探测器,本质上是一个迈克尔孙干涉仪。原初的迈克尔孙干涉... 爱因斯坦预言引力波100周年之际,人类首次直接探测到引力波信号。文章简单介绍了这次的主角——高新激光干涉引力波天文台(advanced LIGO)的光学与激光部分技术。激光干涉引力波探测器,本质上是一个迈克尔孙干涉仪。原初的迈克尔孙干涉仪也曾在否定以太理论、促使相对论创立的过程中起关键作用。而基于爱因斯坦受激发射理论发展起来的激光技术也在引力波探测中立下汗马功劳。出于协同测量与定位以及扩展引力波探测频段等方面的考虑,除LIGO之外,还有多个地面和空间激光干涉引力波探测器在建或在研。可以预计,当前只是引力波探测技术与引力波天文学发展的开端。 展开更多
关键词 激光干涉引力波探测器 引力波 迈克尔孙干涉 激光 爱因斯坦
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引力、引力波和引力波的探测 被引量:5
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作者 薛凤家 《大学物理》 北大核心 2004年第11期37-41,共5页
简要地回顾了引力和引力波概念的由来,以及人们为探测引力波所作的各种努力.
关键词 引力 引力波 共振棒式引力波探测器 激光干涉仪式引力波探测器 脉冲双星
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用零输出的设备探测引力波 被引量:1
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作者 柯惟力 《大学物理实验》 2004年第1期13-15,共3页
理论估计传到地球上的引力波非常弱 ,激光干涉引力波探测器被设计用来探测引力波 ,在没有引力波传来时 ,激光干涉引力波探测器应该是零输出。为达到这样的目的 。
关键词 引力波 激光干涉引力波探测器 零输出 噪声 实验设计
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引力波探测与天文学发展
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作者 刘顺彭 《天工》 2018年第9期38-38,共1页
自爱因斯坦发表相对论后,如何探测引力波就成为困扰物理学家的问题,经过一个多世纪的努力,在2015年发现第一例引力波信号,现阐述引力波探测的历程,并预想引力波在天文学上的大发展。
关键词 引力波 激光干涉探测器 天文学
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引力波探测:引力波天文学的新时代 被引量:5
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作者 郭宗宽 蔡荣根 张元仲 《科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期30-33,共4页
美国LIGO于2016年2月11日宣布首次探测到了引力波,引起全世界范围的广大反响。本文解答从什么是引力波、引力波是如何产生的、人类为什么坚持不懈地探测引力波、如何探测引力波,介绍国内外引力波探测的现状,并对引力波探测的未来进行展望。
关键词 引力波 激光干涉引力波探测器 宇宙学
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Gravitational wave astronomy: the current status 被引量:4
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作者 BLAIR David JU Li +37 位作者 ZHAO ChunNong WEN LinQing CHU Qi FANG Qi CAI RongGen GAO JiangRui LIN XueChun LIU Dong WU Ling-An ZHU ZongHong REITZE David H. ARAI Koji ZHANG Fan FLAMINIO Raffaele ZHU XingJiang HOBBS George MANCHESTER Richard N. SHANNON Ryan M. BACCIGALUPI Carlo GAO Wei XU Peng BIAN Xing CAO ZhouJian CHANG ZiJing DONG Peng GONG XueFei HUANG ShuangLin JU Peng LUO ZiRen QIANG Li'E TANG WenLin WAN XiaoYun WANG Yue XU ShengNian ZANG YunLong ZHANG HaiPeng LAU Yun-Kau NI Wei-Tou 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第12期3-43,共41页
In the centenary year of Einstein's General Theory of Relativity, this paper reviews the current status of gravitational wave astronomy across a spectrum which stretches from attohertz to kilohertz frequencies. Se... In the centenary year of Einstein's General Theory of Relativity, this paper reviews the current status of gravitational wave astronomy across a spectrum which stretches from attohertz to kilohertz frequencies. Sect. 1 of this paper reviews the historical development of gravitational wave astronomy from Einstein's first prediction to our current understanding the spectrum. It is shown that detection of signals in the audio frequency spectrum can be expected very soon, and that a north-south pair of next generation detectors would provide large scientific benefits. Sect. 2 reviews the theory of gravitational waves and the principles of detection using laser interferometry. The state of the art Advanced LIGO detectors are then described. These detectors have a high chance of detecting the first events in the near future. Sect. 3 reviews the KAGRA detector currently under development in Japan,which will be the first laser interferometer detector to use cryogenic test masses. Sect. 4 of this paper reviews gravitational wave detection in the nanohertz frequency band using the technique of pulsar timing. Sect. 5 reviews the status of gravitational wave detection in the attohertz frequency band, detectable in the polarisation of the cosmic microwave background, and discusses the prospects for detection of primordial waves from the big bang. The techniques described in sects. 1–5 have already placed significant limits on the strength of gravitational wave sources. Sects. 6 and 7 review ambitious plans for future space based gravitational wave detectors in the millihertz frequency band. Sect. 6 presents a roadmap for development of space based gravitational wave detectors by China while sect. 7 discusses a key enabling technology for space interferometry known as time delay interferometry. 展开更多
关键词 gravitational waves ground based detectors pulsar timing spaced based detectors CMB
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