ハンフォード、リビングストン、ヴァーゴによって測定されたGW170814の信号 | |
| 赤経 | 3時間11分 |
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| 偏角 | −44° 57′ |
| 総エネルギー出力 | ≈3 M ☉ × c 2 |
| その他の指定 | GW170814 |
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GW170814は、 2017年8月14日にLIGOとVirgoの観測所によって検出された、 2つの合体するブラックホールからの重力波信号であった。 [1] 2017年9月27日、LIGOとVirgoの共同研究チームは、 GW150914、GW151226、GW170104に続く4番目の確認されたイベントとして、この信号の観測を発表した。これは、LIGOとVirgoが共同で検出した初の連星ブラックホール合体であった。[2]
イベント検出

信号は10:30:43 UTCに検出された。リビングストン検出器が最初に信号を受信し、8ミリ秒後にハンフォード検出器が続き、リビングストンから14ミリ秒後にヴァーゴが信号を受信した。3つの検出器すべてで検出されたため、発生源の位置の非常に正確な推定値が得られ、90%の信頼領域はわずか60度2で、以前の20倍の精度となった。[3]
天体物理学的起源
分析の結果、この信号は、ブラックホールのペア(BBH)の衝突と合体によって生じたものであることが示された。30.5+5.7
−3.0そして25.3+2.8
−4.2太陽の質量の倍、距離540+130
−210 メガパーセク(1.8+0.4
−0.7地球から10億光年離れたブラックホールの質量は53.2+3.2
−2.5太陽の質量、2.7+0.4
−0.3太陽質量の半分以上が重力エネルギーとして放射された。GW170814のピーク光度は3.7+0.5
−0.5× 10 49 W .
一般相対性理論への影響
一般相対性理論では、重力波はテンソルのような(スピン2)偏光を持つことが予測されている。3つの検出器すべてで検出されたことで、純粋なスカラー偏光や純粋なベクトル偏光よりも純粋なテンソル偏光の方が優れているという強力な実験的証拠が得られた。[2] [5]
参照
参考文献
- ^ オーバーバイ、デニス(2017年9月27日)。「衝突するブラックホールからの新たな重力波検出」ニューヨークタイムズ。 2017年9月28日閲覧。
- ^ ab Abbott, Benjamin P.; et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2017). 「GW170814: バイナリブラックホールの合体からの重力波の3検出器観測」. Physical Review Letters . 119 (14): 141101. arXiv : 1709.09660 . Bibcode :2017PhRvL.119n1101A. doi :10.1103/PhysRevLett.119.141101. PMID 29053306. S2CID 46829350.
- 「LIGO と Virgo が観測した連星ブラックホール合体からの重力波」(PDF)。LIGO科学コラボレーション(プレスリリース)。
- ^ LIGO-Virgo科学協力による重力波科学の最新情報(記者会見のビデオ)、2017年9月27日閲覧
- ^ 新しい検出器が宇宙の災害を明らかに。ドン・リンカーン、CNNニュース、2017年10月1日
- ^ 「欧州の検出器が初の重力波を観測」エリザベス・ギブニー&ダヴィデ・カステルベッキ。ネイチャー。2017年9月27日。 2017年9月27日閲覧。
外部リンク
- GW170814 – ファクトシート – LIGO
- GW170814 – Virgo と LIGO が観測した重力波をYouTubeで見る
