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传感器可以帮助检测轨道上的重力波

IEEE电气电子工程师学会  · 公众号  · 科技创业 科技自媒体  · 2024-07-17 15:55

主要观点总结

文章介绍了关于引力波探测器的发展历程,从爱因斯坦的预测到地面探测器的局限,再到天基引力波探测器的研发。重点描述了中国的研究团队研发的具有六个自由度的电容传感器,该传感器可能成为TianQin计划的一部分。文章还讨论了天基探测器相对于地面探测器的优势以及面临的挑战。

关键观点总结

关键观点1: 引力波探测器的发展历程

文章回顾了引力波探测器的发展历程,从爱因斯坦的预测到黑洞合并事件的探测,再到天基引力波探测器的设计。

关键观点2: TianQin计划和电容传感器

中国的研究团队研发了一种具有六个自由度的电容传感器,可能成为TianQin计划的一部分。该传感器用于检测引力波,具有检测毫赫兹频段的电容的能力。

关键观点3: 天基探测器的优势

天基探测器相对于地面探测器能够探测到更广泛的频率范围的引力波,特别是中低频段的引力波。

关键观点4: TianQin探测器的构成与挑战

TianQin探测器将由三颗卫星构成,面临确保每颗卫星之间精确距离的挑战。研究团队正在研究确保六个独立通道的电容式传感电路协同工作的问题。

关键观点5: 其他机构的类似项目

欧洲航天局也在开发自己的新型探测器——激光干涉仪空间天线(LISA),预计发射日期与TianQin类似。


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点击蓝字 关注我们 SUBSCRIBE  to US ISTOCK This article is part of our exclusive IEEE Journal Watch series in partnership with IEEE Xplore(https://spectrum.ieee.org/collections/journal-watch/)。 1916年,爱因斯坦发表论文,预测了引力波的存在;2015年,研究人员首次探测到了黑洞合并事件,人类终于成功探测到了引力波信号(https://spectrum.ieee.org/refurbished-ligo-begins-hunt-for-first-gravitional-waves)。但现在研究人员正在超越2015年的成就,超越目前的地面探测器所能提供的信息 —— 他们在设计第一代天基引力波探测器时,将目光投向了天空(https://spectrum.ieee.org/esa-grav-wave)。 在最近的一项进展中,中国的一个研究小组描述了一种具有六个自由度的新型电容传感器,他们希望有一天能成为TianQin计划(https://en.wikipedia.org/wiki/TianQin)的一部分,TianQin计划是一个在太空中开发引力波天文台的项目 ………………………………

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