| 場所 | 宇宙 |
|---|---|
| 組織 | 中山大学 |
| 望遠鏡スタイル | 重力波観測所 干渉計 宇宙望遠鏡 |
天琴プロジェクト(中国語:天琴计划)は、地球軌道上にある3機の宇宙船で構成される宇宙重力波観測所(重力波検出器)の提案である。天琴プロジェクトは、中山大学の学長である羅俊教授(中国語:罗俊)が主導しており、同大学の珠海キャンパスを拠点としている。研究棟、超静音洞窟実験室、観測センターを含むプロジェクト関連インフラの建設は、2016年3月に始まった。このプロジェクトの費用は150億人民元(23億米ドル)と見積もられており、[1] [2] [3] [4] 、 2030年代半ばに完了する予定である。[5] [6] 2019年12月、中国は技術実証機「天琴1号」を打ち上げた。[7]
このプロジェクトの名前は、中国のチワン族の撥弦楽器である中国語「天琴」(中国語:天琴、ピンイン:Tiān qín )を組み合わせたものです。この名前は、3機の天琴宇宙船の間に伸びる10万キロメートルのレーザー光線に変動を引き起こし、重力波が「弦を弾く」という比喩的な概念を表しています。
この観測所は、高度約10万kmの高地球軌道上にある、3機の同一の抗力のない制御された宇宙船で構成される。観測所の公称源は、白色矮星連星RX J0806.3+1527 ( HM Cancriとしても知られる)である。[8]これは、天琴重力波観測所の優れた較正源として機能する可能性がある。同様の構成の地球中心軌道宇宙搭載重力波検出器は、2011年以来開発されており、[9] [10]中質量および大質量ブラックホール連星の観測に好ましい特性を持つことが示された。[10]
天琴観測所は銀河連星以外にも、大質量ブラックホール連星、極端質量比インスパイラル、恒星質量ブラックホール連星インスパイラル、確率的重力波背景などの源も検出できる。 [11]
巨大ブラックホール連星の検出率は年間約60個と予想されており[12]、天琴はソースのパラメータを正確に推定できるため[13] 、巨大ブラックホールのシードモデルを区別したり、近くの合体に関する早期警告を発したりできる可能性があります。[12]また、無毛定理[14]をテストしたり、修正重力を制限したりする ためにも使用できます。 [15]
参考文献
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