льного периода двойной системы из-за
потерь на гравитационное излучение. Измерения блестяще подтвердили предсказания
Эйнштейна о существовании гравитационного излучения и сами уравнения общей
теории относительности. Нелишне напомнить, что за экспериментальное изучение
общей теории относительности в гравитационной лаборатории, созданной самой
природой - двойном пульсаре PSR 1913 + 16, астрономы, которые его открыли и
изучали - Дж. Тэйлор и Ч. Халс - удостоены Нобелевской премии по физике.
Рассмотрим, наконец, способы детектирования гравитационных волн с периодом
порядка возраста нашей Вселенной. Для этого нам надо выбрать излучатель,
расположенный на расстоянии
L = c T
здесь c - скорость света, а T - возраст Вселенной. Во Вселенной есть и такие
источники электромагнитных фотонов! Это поверхность последнего
На рисунке изображена плоскость последнего рассеяния (сплошная линия), от
которой фотоны движутся к радиотелескопу (в центре круга). Температура этой
поверхности является постоянной. Пунктирная линия представляет слабые
неоднородности температуры на поверхности последнего рассеяния, созданные
гравитационными волнами с длиной порядка расстояния от наблюдателя до
поверхности последнего рассеяния.
рассеяния (объяснение термина "поверхность последнего рассеяния" см. ниже).
Правда, в отличие от других способов детектирования гравитационных волн, здесь
мы не можем наблюдать переменности сигнала во времени - слишком уж длительный
период. Но мы можем наблюдать "застывшую" картинку на небесной сфере.
Кроме того, в этом случае мы не знаем, когда вышел фотон, мы не можем измерять
его задержку или сдвиг фазы излучения. Но мы можем измерять производную от фазы
по времени - частоту фотонов. Сравнивая частоты фотонов, идущих с разных
направлений, можно зарегистрировать гравитационные волны. Обсудим, как космологи
сейчас пытаются детектировать космологические гравитационные волны.
Мы живем в расширяющейся Вселенной. Кинетические и д |