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Nov 08, 2023

Unterscheidung von Umwelteinflüssen auf die Gravitationswellenformen binärer Schwarzer Löcher

Nature Astronomy (2023)Diesen Artikel zitieren

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Zukünftige Gravitationswelleninterferometer wie die Laser Interferometer Space Antenna, Taiji, das DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory und TianQin werden Präzisionsstudien der Umgebung von Schwarzen Löchern ermöglichen. Diese Detektoren werden den Millihertz-Frequenzbereich untersuchen, der von aktuellen Gravitationswellendetektoren noch nicht erforscht wird. Darüber hinaus bleiben die Quellen bis zu Jahren im Band, was bedeutet, dass die Inspirationsphase des Gravitationswellensignals, die durch die Umgebung beeinflusst werden kann, beobachtbar sein wird. In dieser Arbeit untersuchen wir binäre Schwarzlochspiralen mittlerer und extremer Massenverhältnisse und betrachten drei mögliche Umgebungen rund um das primäre Schwarze Loch: Akkretionsscheiben, Spitzen aus dunkler Materie und Wolken aus ultraleichten Skalarfeldern, auch bekannt als Gravitationsatome. Wir präsentieren eine Bayes'sche Analyse der Erkennbarkeit und Messbarkeit dieser drei Umgebungen. Indem wir uns der Konkretheit halber auf den Fall einer Detektion mit LISA konzentrieren, zeigen wir, dass der charakteristische Abdruck, den sie auf der Gravitationswellenform hinterlassen, es uns ermöglichen würde, die Umgebung zu identifizieren, die das Signal erzeugt hat, und ihre Modellparameter genau zu rekonstruieren.

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Auf den HaloFeedback-Code kann unter Ref. zugegriffen werden. 61. Auf den pydd-Code kann unter https://github.com/adam-coogan/pydd zugegriffen werden. Für spezifische Anpassungen dieser Codes für dieses Manuskript senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected].

Baker, J. et al. Die Laser-Interferometer-Weltraumantenne: Enthüllung des Millihertz-Gravitationswellenhimmels. https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.06482 (2019).

Luo, Z., Wang, Y., Wu, Y., Hu, W. & Jin, G. Das Taiji-Programm: ein prägnanter Überblick. Prog. Theor. Exp. Physik. 2021, 05A108 (2021).

Artikel Google Scholar

Kawamura, S. et al. Aktueller Status der Weltraumgravitationswellenantennen DECIGO und B-DECIGO. Prog. Theor. Exp. Physik. 2021, 05A105 (2021).

Artikel Google Scholar

Luo, J. et al. TianQin: ein weltraumgestützter Gravitationswellendetektor. Klasse. Quant. Grav. 33, 035010 (2016).

Artikel ADS Google Scholar

Aasi, J. et al. Erweitertes LIGO. Klasse Wie viel. ernst 32, 074001 (2015).

Artikel ADS Google Scholar

Acernese, F. et al. Advanced Virgo: ein interferometrischer Gravitationswellendetektor der zweiten Generation. Klasse. Quant. Grav. 32, 024001 (2015).

Artikel ADS Google Scholar

Akutsu, T. et al. Überblick über KAGRA: Detektordesign und Baugeschichte. Prog. Theor. Exp. Physik. 2021, 05A101 (2021).

Artikel Google Scholar

Macedo, CFB, Pani, P., Cardoso, V. & Crispino, LCB Into the lair: Gravitationswellensignaturen dunkler Materie. Astronomien. J. 774, 48 (2013).

Artikel ADS Google Scholar

Barausse, E., Cardoso, V. & Pani, P. Können Umwelteinflüsse die präzise Gravitationswellen-Astrophysik beeinträchtigen? Physik. Rev. D 89, 104059 (2014).

Artikel ADS Google Scholar

Barausse, E., Cardoso, V. & Pani, P. Umwelteffekte für die Gravitationswellen-Astrophysik. J. Phys. Konf. Ser. 610, 012044 (2015).

Artikel Google Scholar

Berry, C. et al. Das einzigartige Potenzial von Inspirationen mit extremen Massenverhältnissen für die Gravitationswellenastronomie. Stier. Bin. Astron. Soc. 51, 42 (2019).

Google Scholar

Tanaka, H., Takeuchi, T. & Ward, WR Dreidimensionale Wechselwirkung zwischen einem Planeten und einer isothermen Gasscheibe. I. Korotation und Lindblad-Drehmomente und Planetenwanderung. Astronomien. J. 565, 1257–1274 (2002).

Artikel ADS Google Scholar

Derdzinski, AM, D'Orazio, D., Duffell, P., Haiman, Z. & MacFadyen, A. Untersuchung der Gasscheibenphysik mit LISA: Simulationen eines mittleren Massenverhältnisses in einer Spirale in einer Akkretionsscheibe. Mo. Nicht. Roy. Astron. Soc. 486, 2754–2765 (2019). [Erratum: Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 489, 4860–4861 (2019)].

Artikel ADS Google Scholar

Duffell, PC et al. Zirkumbinäre Scheiben: Akkretion und Drehmoment als Funktion des Massenverhältnisses und der Scheibenviskosität. Astronomien. J. 901, 25 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Derdzinski, A., D'Orazio, D., Duffell, P., Haiman, Z. & MacFadyen, A. Entwicklung von Gasscheiben-eingebetteten Spiralen mit mittlerem Massenverhältnis im LISA-Band. Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 501, 3540–3557 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Speri, L. et al. Messung von Akkretionsscheibeneffekten mit Gravitationswellen aus Spiralen mit extremen Massenverhältnissen. Vorabdruck unter https://arxiv.org/abs/2207.10086 (2022).

Yunes, N., Kocsis, B., Loeb, A. & Haiman, Z. Abdruck der durch Akkretionsscheiben induzierten Migration auf Gravitationswellen von Spiralen mit extremem Massenverhältnis. Physik. Rev. Lett. 107, 171103 (2011).

Artikel ADS Google Scholar

Kocsis, B., Yunes, N. & Loeb, A. Beobachtbare Signaturen von in dünnen Akkretionsscheiben eingebetteten inspiralen Schwarzen-Loch-Doppelsternen mit extremem Massenverhältnis. Physik. Rev. D 84, 024032 (2011).

Artikel ADS Google Scholar

Gondolo, P. & Silk, J. Vernichtung der Dunklen Materie im galaktischen Zentrum. Physik. Rev. Lett. 83, 1719–1722 (1999).

Artikel ADS Google Scholar

Bertone, G., Zentner, AR & Silk, J. Eine neue Signatur der Vernichtung dunkler Materie: Gammastrahlen von Schwarzen Löchern mittlerer Masse. Physik. Rev. D 72, 103517 (2005).

Artikel ADS Google Scholar

Eda, K., Itoh, Y., Kuroyanagi, S. & Silk, J. Neue Sonde für die Eigenschaften der Dunklen Materie: Gravitationswellen von einem Schwarzen Loch mittlerer Masse, eingebettet in einen Minispike aus Dunkler Materie. Physik. Rev. Lett. 110, 221101 (2013).

Artikel ADS Google Scholar

Eda, K., Itoh, Y., Kuroyanagi, S. & Silk, J. Gravitationswellen als Sonde für Minispikes aus dunkler Materie. Physik. Pfr. Fr. D 91, 044045 (2015).

Artikel ADS Google Scholar

Yue, X.-J., Han, W.-B. & Chen, X. Dunkle Materie: ein effizienter Katalysator für Ereignisse mit mittlerem Massenverhältnis. Astronomien. J. 874, 34 (2019).

Artikel ADS Google Scholar

Kavanagh, BJ, Nichols, DA, Bertone, G. & Gaggero, D. Erkennung dunkler Materie um Schwarze Löcher mit Gravitationswellen: Auswirkungen der Dynamik dunkler Materie auf die Gravitationswellenform. Physik. Rev. D 102, 083006 (2020).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Coogan, A., Bertone, G., Gaggero, D., Kavanagh, BJ & Nichols, DA Messung der Dunkle-Materie-Umgebung von Schwarzen-Loch-Doppelsternen mit Gravitationswellen. Physik. Rev. D 105, 043009 (2022).

Artikel ADS Google Scholar

Dai, N., Gong, Y., Jiang, T. & Liang, D. Spiralen mit mittlerem Massenverhältnis und Minispikes aus dunkler Materie. Physik. Rev. D 106, 064003 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Hannuksela, OA, Ng, KCY & Li, TGF Extreme Dunkle-Materie-Tests mit Inspirationen mit extremem Massenverhältnis. Physik. Rev. D 102, 103022 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Dolan, SR Instabilität des massiven Klein-Gordon-Feldes in der Kerr-Raumzeit. Physik. Rev. D 76, 084001 (2007).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Arvanitaki, A., Dimopoulos, S., Dubovsky, S., Kaloper, N. & March-Russell, J. String-Axiversum. Physik. Rev. D 81, 123530 (2010).

Artikel ADS Google Scholar

Arvanitaki, A. & Dubovsky, S. Erforschung des String-Axiversums mit präziser Schwarzlochphysik. Physik. Rev. D 83, 044026 (2011).

Artikel ADS Google Scholar

Brito, R., Cardoso, V. & Pani, P. Superradiance. Vortrag. Notizen Phys. Rev. 906, 1–237 (2015).

Artikel Google Scholar

Baumann, D., Chia, HS, Stout, J. & ter Haar, L. Die Spektren von Gravitationsatomen. J. Cosmol. Astropart. Physik. 12, 006 (2019).

Artikel ADS MathSciNet MATH Google Scholar

Baumann, D., Chia, HS, Porto, RA & Stout, J. Gravitationskolliderphysik. Physik. Rev. D 101, 083019 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Baumann, D., Bertone, G., Stout, J. & Tomaselli, GM Ionisierung von Gravitationsatomen. Physik. Rev. D 105, 115036 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Baumann, D., Bertone, G., Stout, J. & Tomaselli, GM Scharfe Signale von Bosonenwolken in binären Spiralen von Schwarzen Löchern. Physik. Rev. Lett. 128, 221102 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Yoshino, H. & Kodama, H. Gravitationsstrahlung aus einer Axionwolke um ein Schwarzes Loch: Superradiant-Phase. Prog. Theor. Exp. Physik. 2014, 043E02 (2014).

Artikel MATH Google Scholar

Shakura, NI & Sunyaev, RA Schwarze Löcher in binären Systemen. Beobachtendes Erscheinungsbild. Astron. Astronomien. 24, 337–355 (1973).

ADS Google Scholar

McKernan, B., Ford, KES, Lyra, W. & Perets, HB Schwarze Löcher mittlerer Masse in AGN-Scheiben – I. Produktion und Wachstum. Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 425, 460–469 (2012).

Artikel ADS Google Scholar

Becker, N., Sagunski, L., Prinz, L. & Rastgoo, S. Zirkularisierung versus Exzentrifizierung in Spiralen mit mittlerem Massenverhältnis innerhalb von Spikes aus dunkler Materie. Physik. Rev. D 105, 063029 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Binney, J. & Tremaine, S. Galactic Dynamics, 2. Auflage (Princeton University Press, 2008).

Goldreich, P. & Tremaine, S. Die Anregung von Dichtewellen am Lindblad und Korotationsresonanzen durch ein externes Potential. Astronomien. J. 233, 857–871 (1979).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Gair, JR et al. Schätzungen der Ereignisraten für LISA-Einfangquellen mit extremem Massenverhältnis. Klasse. Quant. Schwerkraft 21, S1595–S1606 (2004).

Artikel MATH Google Scholar

Greene, JE, Strader, J. & Ho, LC Schwarze Löcher mittlerer Masse. Annu. Rev. Astron. Astronomien. 58, 257–312 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Hannuksela, OA, Wong, KWK, Brito, R., Berti, E. & Li, TGF Erforschung der Existenz ultraleichter Bosonen mit einer einzigen Gravitationswellenmessung. Nat. Astron. 3, 447–451 (2019).

Artikel ADS Google Scholar

Jiang, J. et al. Reflexionsspektroskopie mit hoher Dichte – II. Die Dichte der inneren Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs in AGN. Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 489, 3436–3455 (2019).

Artikel ADS Google Scholar

Skilling, J. Nested Sampling. In Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering (Hrsg. Fischer, R., Preuss, R. & von Toussaint, U.) 395–405 (American Institute of Physics, 2004).

Skilling, J. Nested Sampling für allgemeine Bayes'sche Berechnungen. Bayesianischer Analsex. 1, 833–859 (2006).

Artikel MathSciNet MATH Google Scholar

Feroz, F., Hobson, MP & Bridges, M. MULTINEST: ein effizientes und robustes Bayesianisches Inferenzwerkzeug für Kosmologie und Teilchenphysik. Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 398, 1601–1614 (2009).

Artikel ADS Google Scholar

Speagle, JS DYNESTY: ein dynamisch verschachteltes Stichprobenpaket zur Schätzung von Bayes'schen Posterioren und Beweisen. Mo. Nicht. R. Astron. Soc. 493, 3132–3158 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Jeffreys, H. The Theory of Probability (Oxford Univ. Press, 1998).

Kass, RE & Raftery, AE Bayes-Faktoren. Marmelade. Stat. Assoc. 90, 773–795 (1995).

Artikel MathSciNet MATH Google Scholar

Cardoso, V., Destounis, K., Duque, F., Macedo, RP & Maselli, A. Gravitationswellen von Systemen mit extremen Massenverhältnissen in astrophysikalischen Umgebungen. Physik. Rev. Lett. 129, 241103 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Speeney, N., Antonelli, A., Baibhav, V. & Berti, E. Einfluss relativistischer Korrekturen auf die Erkennbarkeit von Spikes dunkler Materie mit Gravitationswellen. Physik. Rev. D 106, 044027 (2022).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Speri, L. & Gair, JR Bewertung der Auswirkungen transienter Orbitalresonanzen. Physik. Rev. D 103, 124032 (2021).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Yue, X.-J. & Cao, Z. Minispike aus dunkler Materie: eine signifikante Verbesserung der Exzentrizität für Inspiralen mit mittlerem Massenverhältnis. Physik. Rev. D 100, 043013 (2019).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Fairhurst, S., Green, R., Hannam, M. & Hoy, C. Wann werden wir die Präzession binärer Schwarzer Löcher beobachten? Physik. Rev. D 102, 041302 (2020).

Artikel ADS Google Scholar

Zhang, X.-H., Mohanty, SD, Zou, X.-B. & Liu, Y.-X. Auflösung galaktischer Binärdateien in LISA-Daten mithilfe von Partikelschwarmoptimierung und Kreuzvalidierung. Physik. Rev. D 104, 024023 (2021).

Artikel ADS Google Scholar

Strub, SH, Ferraioli, L., Schmelzbach, C., Stähler, SC & Giardini, D. Bayesianische Parameterschätzung galaktischer Binärdateien in LISA-Daten mit Gaußscher Prozessregression. Physik. Rev. D 106, 062003 (2022).

Artikel ADS Google Scholar

Baghi, Q. et al. Schätzung von Gravitationswellenparametern mit Lücken in LISA: eine Bayes'sche Datenerweiterungsmethode. Physik. Rev. D 100, 022003 (2019).

Artikel ADS MathSciNet Google Scholar

Dey, K. et al. Auswirkung von Datenlücken auf die Erkennbarkeit und Parameterschätzung massiver Schwarzloch-Binärdateien mit Lisa. Physik. Rev. D 104, 044035 (2021).

Artikel ADS Google Scholar

Kavanagh, BJ HaloFeedback-Code Version 0.9. GitHub https://github.com/bradkav/HaloFeedback (2020).

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Wir danken P. Pani und S. Witte für hilfreiche Diskussionen. PSC dankt dem Institut für Physik der Universität Amsterdam für seine Unterstützung. AC erhielt Fördermittel von der Schmidt Futures Foundation. DG wurde von der spanischen MINECO durch das Ramon y Cajal-Programm RYC2020-029184-I zwischen September 2022 und November 2022 unterstützt und wird derzeit durch das vom National Institute for Nuclear Physics (INFN) finanzierte Projekt „Theoretical Astroparticle Physics (TAsP)“ unterstützt. BJK dankt der spanischen Agencia Estatal de Investigación (AEI, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) für die Unterstützung der Unidad de Excelencia María de Maeztu Instituto de Física de Cantabria (Ref. MDM-2017-0765). TFMS wird von VILLUM FONDEN (Fördernummer 37766), der Dänischen Forschungsstiftung und dem H2020 ERC Advanced Grant „Black Holes: Gravitational Engines of Discovery“ der Europäischen Union (Fördervereinbarung Nr. Gravitas-101052587) unterstützt.

Gravitation Astroparticle Physics Amsterdam (GRAPPA), Institut für Theoretische Physik Amsterdam und Delta Institut für Theoretische Physik, Universität Amsterdam, Amsterdam, Niederlande

Philippa S. Cole, Gianfranco Bertone, Theophanes Karydas, Thomas FM Spieksma und Giovanni Maria Tomaselli

Ciela – Institut für Berechnung und astrophysikalische Datenanalyse, Montreal, Quebec, Kanada

Adam Coogan

Fachbereich Physik, Universität Montreal, Montreal, Quebec, Kanada

Adam Coogan

Mila – Quebec AI Institute, Montreal, Quebec, Kanada

Adam Coogan

INFN-Sektion von Pisa, Polo Fibonacci, Pisa, Italien

Daniel Gaggero

Institut für Korpuskularphysik, Universität Valencia und CSIC, Paterna, Spanien

Daniel Gaggero

Physikalisches Institut von Kantabrien, UC-CSIC, Santander, Spanien

Bradley J. Kavanagh

Niels Bohr International Academy, Niels Bohr Institut, Kopenhagen, Dänemark

Thomas FM Spieksma

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PSC hat die Hauptanalyse in diesem Manuskript durchgeführt und alle Zahlen erstellt. GB initiierte die Projektidee und koordinierte die Mitglieder der Gruppe. AC lieferte die dunkle Kleiderordnung für die Analyse, die für die Verwendung in diesem breiteren Kontext erweitert wurde. DG konsultierte zu Fragen im Zusammenhang mit DF und Gasdrehmomenten. TK hat das Ersatzmodell geschrieben und die Analyse für das dunkle Kleid durchgeführt, das in den Zusatzinformationen erscheint. BJK stellte Code zur Berechnung von Feedbackprozessen bereit. TFMS und GMT lieferten Code zur Berechnung der Energieverluste für das Gravitationsatom. Alle Autoren haben zum Verfassen und Bearbeiten des Manuskripts beigetragen.

Korrespondenz mit Philippa S. Cole.

Die Autoren geben an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Nature Astronomy dankt den anonymen Gutachtern für ihren Beitrag zum Peer-Review dieser Arbeit.

Anmerkung des Herausgebers Springer Nature bleibt hinsichtlich der Zuständigkeitsansprüche in veröffentlichten Karten und institutionellen Zugehörigkeiten neutral.

Ergänzende Abbildungen. 1–5, Diskussion und zugehörige Referenzen.

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Nachdrucke und Genehmigungen

Cole, PS, Bertone, G., Coogan, A. et al. Unterscheidung von Umwelteinflüssen auf die Gravitationswellenformen binärer Schwarzer Löcher. Nat Astron (2023). https://doi.org/10.1038/s41550-023-01990-2

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Eingegangen: 10. November 2022

Angenommen: 03. Mai 2023

Veröffentlicht: 05. Juni 2023

DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-023-01990-2

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