Телескоп Эйнштейна

Телескоп Эйнштейна
Einstein Telescope
Тип Детектор гравитационных волн
Расположение Флаг ЕС
Координаты Ещё неизвестны
Высота Под землёй
Сайт et-gw.eu

Телеско́п Эйнште́йна (англ. Einstein Telescope) — будущий детектор гравитационных волн третьего поколения, разрабатываемый рядом европейских организаций, курируемых Европейской гравитационной обсерваторией[1].

В 1916 году Альберт Эйнштейн в общей теории относительности предсказал существование гравитационных волн[2]. Согласно теории, мощные гравитационные возмущения во Вселенной создают гравитационные волны в пространстве-времени. Их обнаружение в 2015 году открывает новые возможности для астрономии, позволит исследовать части Вселенной, до сих пор недоступные для наблюдения.

Детектор будет расположен под землёй, чтобы исключить влияние шумов на приборы, а температура снижена до 20 K[3].

Проект телескопа Эйнштейна поддерживается Европейской комиссией по программе «Framework Programme 7»[4].

Предпосылки

[править | править код]

Общая теория относительности, созданная Альбертом Эйнштейном в 1916 году, предсказывает существование возмущений гравитационного поля, имеющих характер гравитационных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света. Гравитационные волны переносят энергию и импульс. Воздействуя на тела, они должны вызывать относительное смещение их частей (деформацию тел). На этом явлении основаны попытки обнаружения этих волн. Гравитационные волны из-за их чрезвычайно малой интенсивности и крайне слабого взаимодействия с веществом[2] были обнаружены только в 2015 году.

В настоящий момент действует несколько гравитационных детекторов. Некоторые из них, такие как MiniGRAIL, ALLEGRO, AURIGA, EXPLORER и NAUTILUS, действует по принципу гравитационной антенны, впервые реализованному Джозефом Вебером. В отличие от них, обсерватории LIGO, GEO600, TAMA-300 и VIRGO действуют на основе интерферометров Майкельсона.

Несмотря на существование этих обсерваторий и анализ большого количества информации наблюдений[5], гравитационные волны были обнаружены только в 2015 году. Для продолжения исследований есть необходимость создания более чувствительного гравитационного детектора.

Обсерватория будет расположена под землёй и будет представлять собой треугольник из вакуумных тоннелей. В отличие от аналогичного по принципу работы детектора VIRGO, тоннели будут длиной 10 км, а не 3 км, что значительно повысит точность измерений. Зеркала интерферометров, с диаметром больше 0,5 м, будут охлаждены до криогенных температур, чтобы снизить тепловой шум[3].

Рабочие группы

[править | править код]

Проект телескопа разделён на пять рабочих групп для решения конкретных задач:

  • научный потенциал (WP 1);
  • сейсмические исследования и выбор места (WP 2);
  • исследования свойств кремния при криогенных температурах (WP 3);
  • системы управления (WP 4);
  • управление (WP 5)[6].

Примечания

[править | править код]
  1. Einstein Telescope description. Einstein Telescope official website. Дата обращения: 18 августа 2015. Архивировано 11 мая 2011 года.
  2. 1 2 Брагинский В. Б. Гравитационное излучение. Астронет. Астронет. Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано 23 сентября 2015 года.
  3. 1 2 3 Einstein Telescope (недоступная ссылка — история). ASPERA official website.
  4. Einstein gravitational wave Telescope. CORDIS official website. Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано 7 марта 2016 года.
  5. Einstein@Home server status page. Einstein@Home official website. Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано 27 июля 2011 года.
  6. Einstein Telescope working groups. Einstein Telescope official website. Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года.