Ученые на неопределенный срок приостановили работу детекторов LIGO и Virgo для обеспечения безопасности в условиях эпидемии коронавируса Covid-19, однако в это время научные группы будут обрабатывать уже полученные результаты наблюдений. Третий сеанс наблюдения был закончен 27 марта в 20.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба LIGO.
Главная задача обсерваторий LIGO и Virgo — экспериментальное обнаружение гравитационных волн космического происхождения. В 2017 году Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну — основателям коллаборации обсерваторий — вручили Нобелевскую премию по физике за первое наблюдение гравитационной волны, источником которой стало слияние двух черных дыр на расстоянии от Земли в 1,3 миллиарда световых лет.
Третий сеанс наблюдения в обсерватории LIGO начался 1 апреля 2019 и оказался самым продуктивным — за это время физики обнаружили 56 гравитационных волн.
Руководство коллабораций LIGO, EGO и Virgo приняло решение о приостановлении сбора данных третьей сессии наблюдений, однако модернизация детекторов пока что продолжается. Неизвестно, как повлияет эпидемия коронавируса Covid-19 на запланированное улучшение комплекса LIGO A+, который удвоит чувствительность существующих детекторов и в семь раз увеличит размеры исследуемого космоса.
Научные группы в освободившееся время будут обрабатывать большие массивы данных, проанализируют и опубликуют результаты, а затем вернутся к модернизации комплекса LIGO A+.
Одно из успешных улучшений третьего сеанса наблюдений — использование сжатого состояния света в детекторах, о чем 3 месяца назад сообщили физики из коллаборации Virgo. Это нововведение позволило увеличить темп регистраций волн на 40 и 50 процентов в обсерватории LIGO и на 20 процентов — Virgo. Это уже не первый случай приостановки научных программ из-за пандемии коронавируса Covid-19: Европейское космическое агентство на две недели приостановило работу ряда космических аппаратов, изучающих Солнечную систему, а также перенесло начало следующего этапа миссии «ЭкзоМарс» на два года.
Артем Моськин
Высокая энергия нейтрино может возникать на поздних стадиях хокинговского излучения
Физики из США предположили, что зарегистрированное детектором KM3NeT нейтрино с энергией 220 петаэлектронвольт может быть следствием взрыва первичной черной дыры в конце жизненного цикла. Модель показывает, что небольшая доля таких объектов могла бы объяснить как редкий всплеск, так и высокоэнергетические события, также наблюдавшиеся ранее обсерваторией IceCube. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.