A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

Hasonló dokumentumok
[ ]dx 2 # [ 1 # h( z,t)

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Gravitációs hullámok,

MIÉRT TUDJA KIMUTATNI A LIGO A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOT? A tréfás istenség és a táguló Univerzum

Az időmérés pontossága fontos, mert a távolságmérést erre alapozzuk.

ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1. példa:

METRIKA. 2D sík, két közeli pont közötti távolság, Descartes-koordinátákkal felírva:

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

24 műhold (6 pályasíkban 4-4) & % ( )M * 26600km. T m. # 3870 m v m "1.29 #10 $5. # 460 m T a s

ERŐ-E A GRAVITÁCIÓ? 1

Speciális relativitás

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

2016. február 5-ei verzió, L v2 S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y. Azonnali közlésre február 11.

A modern fizika születése

59. Fizikatanári Ankét

Az éter (Aetherorether) A Michelson-Morley-kísérlet

A Mátrai Gravitációs és Geozikai Laboratórium és kutatási programja

Folytonos gravitációs hullámok keresése GPU-k segítségével

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

A relativitáselmélet története

Hullámoptika II.Két fénysugár interferenciája

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

VADÁSZAT A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOKRA 2. RÉSZ A detektorok mûködése

Térkép és valóság. (b) Röviden írja le, milyen módon torzítja el ez a térkép a valódi világ viszonyait.

Speciális relativitás

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Szupermasszív fekete lyukak. Kocsis Bence ELTE Atomfizikai Tsz. ERC Starting Grant csoportvezető

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Anyagi tulajdonságok meghatározása spektrálisan

Az általános relativitáselmélet logikai alapjai

Gyakorló feladatok Fizikai optikából

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

ANALÍZIS II. Példatár

Az Einstein egyenletek alapvet megoldásai

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Elektron-gyorsítás Alfvén-hullám impluzusok által aktív galaxismagokban

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Elektromágneses hullámok

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék


Megjegyzés: jelenti. akkor létezik az. ekkor

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 7. hét

Speciális relativitáselmélet. Ami fontos, az abszolút.

A lézer alapjairól (az iskolában)

Gravitáció az FLRW univerzumban Egy szimpla modell

XVIII. A FÉNY INTERFERENCIÁJA

A VIRGO detektor missziója

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

A térképen ábrázolt vonal: - sík felület egyenese? - sík felület görbéje? - görbült felület egyenese ( geodetikus )? - görbült felület görbéje?

GPU-k a gravitációs hullám kutatásban

A speciális relativitáselmélet alapjai

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Szakmai háttéranyag tudományos ismeretterjesztı film elkészítéséhez

7. GRAVITÁCIÓS ALAPFOGALMAK

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Gravitációs hullámok. Vasúth Mátyás. Wigner FK, RMI. Wigner FK,

Lézer interferometria Michelson interferométerrel

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS

DistanceCheck. Laser nm

Tömegvonzás, bolygómozgás

A Wigner FK részvétele a VIRGO projektben

Kompakt kettősrendszerek által keltett

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

Precesszáló kompakt kettősök szekuláris dinamikája

Csoportmódszer Függvények I. (rövidített változat) Kiss Károly

dr 2 # r 2 d* 2 # r 2 sin 2 *d+ 2 t = ["#,#]

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

Robotika. Kinematika. Magyar Attila

Az Általános Relativitáselmélet problémáinak leküzdése alternatív modellek használatával. Ált. Rel. Szondy György ELFT tagja

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

Történeti áttekintés

Bevezetés a kozmológiába 2: ősrobbanás és vidéke

Földméréstan és vízgazdálkodás

A gravitációs hullámok az asztrofizikában

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az egyenes és a sík analitikus geometriája

A világegyetem elképzelt kialakulása.

Hibásak voltak a számítások a Michelson-Morley kísérletekben. (Válasz Hraskó professzornak)

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A TételWiki wikiből. A Big Bang modell a kozmológia Standard modellje. Elsősorban megfigyelésekre és az általános relativitáselméletre épül.

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Geometriai vagy kinematikai természetű feltételek: kötések vagy. kényszerek. 1. Egy apró korong egy mozdulatlan lejtőn vagy egy gömb belső

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

A speciális relativitáselmélet alapjai

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Átírás:

A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel? Gravitációs hullám (GH) Newton: ha egy nagy tömegű égitest helyet változtat, annak azonnal érződik a hatása tetszőlegesen nagy távolságban is. Einstein: ha egy nagy tömegű égitest helyet változtat, gravitációs hullám keletkezik: téridőgörbületi állapot, amely fénysebességgel terjed. Sík téridőben vegyünk fel egy (t,x,y,z) koordinátarendszert: az (x=konst, y=konst, z=konst) koordinátavonalak szabadon lebegő kövek világvonalai legyenek. Tfh. ezen a téridőtartományon áthalad egy (+z) irányú, ún. + polarizációjú, kis amplitudójú GH. A metrika ekkor: h(z,t) = h(z t) << 1 [1] A szabad kövek a GH áthaladásakor is megtartják konstans (x,y,z) koordinátáikat (levezethető a MÖE-ből). [ld. http://fizipedia.bme.hu/images/7/7b/16_gravwaves2.pdf] [2] Ha egy adott kő helyén történik két esemény: dt = dt a t-koordináta most fizikai jelentéssel bír: t a kő karóráján mutatott idő. [3] A kövek fizikai távolsága ( méterrúd-távolsága ) változik. x-irányban: y-irányban: 1

Pl. az (x,y) síkban körben elhelyezett köveken áthalad egy z-irányú GH: lüktető spagettizálódás A GH detektálása [1] Merev méterrudakkal elvileg lehet mérni a szabad kövek közötti méterrúdtávolságok változásait Probléma: a relatív távolságváltozás nagyon kicsi, ~10-22..10-20 gyakorlatban nem jól alkalmazható módszer 2

A GH detektálása [2] Lézer interferométerrel [a] LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) - két interferométerből álló rendszer: Louisiana állam, Washington állam (~3000km) - 2015. szeptember: az első közvetlen módon detektált GH 3

A GH detektálása [2] Lézer interferométerrel [b] LISA (Laser Interferometer Space Antenna) - tervezett felbocsátás: ~2034 - a Nap körül kering a Föld mögött 20 -kal, mérete a Föld-Hold távolság 20-szorosa Kitérő: GH közvetett detektálása Hulse-Taylor, 1974. a közvetlen detektálás ilyen lett volna: 4

LIGO, 2015. szeptember: Chirp -demonstráció Euler-koronggal 5

GH: maga a tér tágul, ill. szűkül össze (hasonló a táguló Univerzumhoz) a fény hullámhossza is a kövek távolságával azonos módon változik Használhatjuk-e a fény hullámhosszát - a merev rúdhoz hasonlóan - méterrúdnak (hosszegységnek) a távolságméréshez? NEM! l együtt tágul az interferométer karjaival! (a merev méterrúd nem) Miért lehet mégis optikai interferométerrel GH-okat detektálni? 1. magyarázat: Más modell: fényhullámok helyett fényimpulzusok (vagy fényrészecskék) lépnek ki a lézerből A fényimpulzus ny.o. és tükör x közötti oda-vissza útjára: dy = 0, dz = 0, dt = 0 6

[Ezek a ny.o. karóráján mért sajátidő-tartamok!] Fényimpulzusokat indítunk kimérhető a Dt x és Dt y közötti különbség detektálható a GH. Egy CW lézer hullámhegyeinek is hasonlóan kell viselkednie, mint a fenti modellben a fényimpulzusoknak (vagy fényrészecskéknek) CW lézer interferométer is detektálni tudja a GH-ot! [Az interferenciaképpel nem a hullámhosszt, hanem a két kar közötti időkülönbséget mérjük!] Konkrét példa: Tfh. egy lépésfüggvény alakú GH érkezik (egyszerűsítő jelölés) CW esetén ez az időkésés mekkora fáziskésésnek felel meg? (T: a kibocsátott fényhullám periódusideje, a lézeróra ketyegése ) [GHF] Megj.: [GHF] mutatja, hogy L növelésével növelhetjük az interferométer érzékenységét. 7

2. magyarázat: közvetlenül fényhullámokkal Konkrét példa: H = 0.5, L = 2l Saulson, Am. J. Phys. (1997) H = 0.5 (1) Csak az a l tágult, amelyik éppen a rendszerben volt a GH érkezésének pillanatában. A lézer folyamatosan az eredeti l-jú hullámokkal tölti fel a teret. (2) t = 3T: visszafelé még épp csupa megnyúlt l halad, odafelé már csupa eredeti l. Ebben a pillanatban a fáziskésés a van GH és nincs GH eset között: Dj x [t=3t] = 6p 4p = 2p. Utána még egyszer ugyanennyi fáziskülönbség halmozódik fel, amíg a megnyúlt l kiürül a rendszerből. Összesen tehát: Dj x = 4p. Ellenőrzés: [GHF] 8

(3) y-irányban l összenyomódik a GH megérkezésének pillanatában, az y-karban tehát Dj y fázissietést okoz ez a GH. (4) Az ernyőn az interferenciakép kimutatja, hogy az x- és y-karok közötti fáziskülönbség megváltozott. Ezt a változást a GH okozta. Összefoglalás (válasz a címben feltett kérdésre): Az interferométer NEM a hullámhosszat alkalmazza méterrúdként távolságmérésre, hanem a lézert alkalmazza óraként időmérésre. A LIGO-megfigyelések (2015-) óriási jelentőségűek, mert: 1. A LIGO az első eszköz, amely az általános relativitáselméletet az erős gravitáció tartományában képes tesztelni. 2. Új fajta távcső. Újabb fejlemény: az első fénykép egy fekete lyukról! (2019. ápr.) 6.5milliárd Nap tömegű fekete lyuk az M87 galaxis közepén Az ált. rel. elm. újabb igazolása az erős gravitáció tartományában. 9