Телеско́п Эйнште́йна (англ. Einstein Telescope) — будущий детектор гравитационных волн третьего поколения, разрабатываемый рядом европейских организаций, курируемых Европейской гравитационной обсерваторией[1].
Телескоп Эйнштейна | |
---|---|
Einstein Telescope | |
Тип | Детектор гравитационных волн |
Расположение |
![]() |
Координаты | Ещё неизвестны |
Высота | Под землёй |
Сайт | et-gw.eu |
В 1916 году Альберт Эйнштейн в общей теории относительности предсказал существование гравитационных волн[2]. Согласно теории, мощные гравитационные возмущения во Вселенной создают гравитационные волны в пространстве-времени. Их обнаружение в 2015 году открывает новые возможности для астрономии, позволит исследовать части Вселенной, до сих пор недоступные для наблюдения.
Детектор будет расположен под землёй, чтобы исключить влияние шумов на приборы, а температура снижена до 20 K[3].
Проект телескопа Эйнштейна поддерживается Европейской комиссией по программе «Framework Programme 7»[4].
Общая теория относительности, созданная Альбертом Эйнштейном в 1916 году, предсказывает существование возмущений гравитационного поля, имеющих характер гравитационных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света. Гравитационные волны переносят энергию и импульс. Воздействуя на тела, они должны вызывать относительное смещение их частей (деформацию тел). На этом явлении основаны попытки обнаружения этих волн. Гравитационные волны из-за их чрезвычайно малой интенсивности и крайне слабого взаимодействия с веществом[2] были обнаружены только в 2015 году.
В настоящий момент действует несколько гравитационных детекторов. Некоторые из них, такие как MiniGRAIL, ALLEGRO, AURIGA, EXPLORER и NAUTILUS, действует по принципу гравитационной антенны, впервые реализованному Джозефом Вебером. В отличие от них, обсерватории LIGO, GEO600, TAMA-300 и VIRGO действуют на основе интерферометров Майкельсона.
Несмотря на существование этих обсерваторий и анализ большого количества информации наблюдений[5], гравитационные волны были обнаружены только в 2015 году. Для продолжения исследований есть необходимость создания более чувствительного гравитационного детектора.
Обсерватория будет расположена под землёй и будет представлять собой треугольник из вакуумных тоннелей. В отличие от аналогичного по принципу работы детектора VIRGO, тоннели будут длиной 10 км, а не 3 км, что значительно повысит точность измерений. Зеркала интерферометров, с диаметром больше 0,5 м, будут охлаждены до криогенных температур, чтобы снизить тепловой шум[3].
Проект телескопа разделён на пять рабочих групп для решения конкретных задач:
![]() Гравитационно-волновая астрономия: детекторы и телескопы | ||
---|---|---|
Подземные интерферометрические (функционирующие) | ||
Наземные интерферометрические (функционирующие) | ||
Наземные другие (функционирующие) | ||
Наземные (планируемые) | ||
Космические (планируемые) | ||
Исторические | ||
Анализ данных | Einstein@Home | |
Сигналы (список) |