Частота сигнала щебета гравитационной волны LIGO

Этот вопрос касается частоты сигналов гравитационных волн LIGO. Сигналы начинаются примерно с 35 Гц и достигают пика примерно на 250 Гц, что свидетельствует о гравитационных волнах. Вопрос о точных частотах обнаружения волн, начиная с точного пика волны.

Похоже, что графики LIGO показывают пик чуть выше 250 Гц . Существуют ли таблицы, опубликованные LIGO, в которых начальная и пиковая частоты указаны в диапазоне от 35 до 250 Гц? График в статье Эбботта и др . показывает начало и пик (начало около 36-37 Гц, пик, кажется, около 256 Гц) - есть ли точные числа (таблицы) для начала и пика, которые можно сослаться?

Да. График в статье Abbott et al. Учитывая редкость данных, я сомневаюсь, что трехзначная точность оправдана.

Ответы (2)

Здесь есть подробный график:введите описание изображения здесь

https://en.wikipedia.org/wiki/First_observation_of_gravitational_waves

Что является наиболее точным эталоном для вашего запроса, так это графики «Время-Частота», выделенные черным и зеленым цветом, также называемые каскадными графиками, спектрографами, сонограммами и т. д.

По оси Y ширина зеленого пятна составляет около 30-50 Гц. Это частота-неопределенность для графика TF для каждой волны из примерно 10 волн, составляющих сигнал.

Это реальное реальное измерение, которое вернул LIGO, и здесь есть идеализированные версии с диапазоном неопределенности около 5 Гц.

Если вы интересуетесь теорией звука, вы можете исследовать график TF Вигнера-Вилля, который является наиболее точным из известных математических методов анализа звука и использует оценки квантовой неопределенности для минимизации квантовой неопределенности размещения одиночных звуковых волн во времени в заданной известной точке. частота. Если у вас есть Java JVM, вы можете вычислить более глубоко обработанный график TF, используя демонстрационную версию сонограммы 4 для видимой речи.

Как синтезатор-реверс-инжиниринг звука, я должен сказать, что точность волны невероятно четкая, это то же самое, что записать чириканье отдельной птицы с расстояния 20 метров на чистый микрофон. Гравитация на самом деле имеет звук, похожий на птичий клич, за исключением того, что он переносится не сжатием воздуха, а переносится пространством-временем в точке с .

https://losc.ligo.org/s/images/omega_sample.png

Да, сонограмма 4 на java JVM имеет очень продвинутый анализ звука, за исключением того, что звук содержит так много плотной информации, что мы можем увидеть всю соответствующую информацию из базовых графиков.

Информационный бюллетень, опубликованный коллаборацией LIGO во время объявления GW150914 (это официальное название первого обнаружения), дает пиковую частоту как «~ 250 Гц».

Эббот и др. В документе также цитируется значение от 35 до 250 Гц в аннотации (я не проверял более точные измерения позже в документе, я уверен, что OP или другие заинтересованные стороны могут сделать это независимо от ссылки.)

Поэтому я бы сказал, что значение 250 можно считать точным и ссылаться на Abbott et al. 2016.