Как открыть гравитон. Некоторые идеи о квантовании гравитационных волн

Ранее на Хабре я несколько раз затрагивал тему скрытой массы Вселенной. Скрытая масса также известна под названием «тёмная материя»; этот термин (dunkle Materie) предложил в 1933 году швейцарский астрофизик Фриц Цвикки. Из наиболее экзотических гипотез, потенциально объясняющих тёмную материю, я успел рассмотреть теорию симметронов , которую сформулировали в 2022 году Аниш Найк и Клэр Бэррейдж. Также я описывал модель, согласно которой избыточная масса может объясняться вращением Вселенной . На мой взгляд, одну из лучших обобщающих статей по тёмной материи « Cага о первичных чёрных дырах: призрак Стивена Хокинга и генезис невидимой Вселенной » написал на Хабре уважаемый Валерий Исаковский @valisak , вне Хабра я бы рекомендовал почитать на эту тему статьи « Тёмная материя и тёмная энергия » с сайта «Эпизоды космонавтики», а также переводной материал о Фрице Цвикки « Сверхновая, альпийское восхождение и космическая эпопея » (Оливер Нилл) с сайта «Методолог», лежащий в Интернете с 1998 года. Все эти нестыковки с «лишней массой» возникают из-за того, что мы не вполне понимаем суть гравитации, в частности, чрезвычайную слабость гравитации в сравнении с другими фундаментальными взаимодействиями, а также неограниченный предел действия гравитации. В этой статье попробуем обсудить, какие свойства приписываются гравитону — гипотетической частице, которая может являться как переносчиком гравитационного взаимодействия, так и именно той неучтённой материей, на которую приходится скрытая масса, какие эксперименты могли бы проверить существование гравитона. Вот уже более десяти лет минуло с открытия гравитационных волн , а гравитон по-прежнему не желает соскакивать с кончика пера.

https://habr.com/ru/articles/1033462/

#гравитоны #гравитация #LIGO #нейтронные_звезды #детектор #эксперименты

Как открыть гравитон. Некоторые идеи о квантовании гравитационных волн

Ранее на Хабре я несколько раз затрагивал тему скрытой массы Вселенной. Скрытая масса также известна под названием «тёмная материя»; этот термин (dunkle Materie) предложил в 1933 году швейцарский...

Хабр

#DerStandard:
"
Sternhaufen erzeugen übergroße Schwarze Löcher
"
"Schwarze Löcher aus Sternexplosionen sollten eine bestimmte Masse nicht überschreiten. Nun wurde erklärt, wie dennoch größere Exemplare entstehen können"

https://www.derstandard.at/story/3000000319878/sternhaufen-erzeugen-uebergrosse-schwarze-loecher

8.5.2026

#Astronomie #Astrophysik #Gravitationswellen #Gravitationswellenastronomie #LIGO #SchwarzesLoch #Sternentwicklung #Sternhaufen #VIRGO

Sternhaufen erzeugen übergroße Schwarze Löcher

Schwarze Löcher aus Sternexplosionen sollten eine bestimmte Masse nicht überschreiten. Nun wurde erklärt, wie dennoch größere Exemplare entstehen können

DER STANDARD

Гравитационный модем: Как построить 100-гигабитный канал связи сквозь ядро Земли

В прошлой статье мы обсуждали концепт когерентного гравитационного трансивера — установки, способной передавать сигнал сквозь толщу планеты. Но после бурных обсуждений с физиками выяснилось, что в изначальной архитектуре (массив из параллельных труб) крылась фатальная ошибка, нарушающая Общую теорию относительности (ОТО). Параллельные трубы формируют дипольный излучатель (центр перекачки энергии смещается по одной оси). А по законам Эйнштейна, гравитационное дипольное излучение запрещено — иначе система начала бы толкать саму себя, нарушая закон сохранения импульса. Нам жизненно необходим квадруполь . В этой статье мы проведем работу над ошибками и разберем физически безупречную архитектуру Настольного Гравитационного Трансивера . Он умещается в габариты 2х2 метра и, благодаря гибридной модуляции, способен гнать данные сквозь Землю со скоростью оптического кабеля, обеспечивая абсолютный физический предел пинга.

https://habr.com/ru/articles/1032776/

#гравитационные_волны #гравитационный_телеграф #ото #лазерная_физика #стоячая_волна #интерференция #hft #передача_данных #ligo

Гравитационный модем: Как построить 100-гигабитный канал связи сквозь ядро Земли

Трансивер на гравитационных волнах В прошлой статье мы обсуждали концепт когерентного гравитационного трансивера — установки, способной передавать сигнал сквозь толщу планеты. Но после бурных...

Хабр

Связь на гравитационных волнах — возможна

Разговоры о передаче информации сквозь планету с помощью гравитационных волн (ГВ) обычно скатываются в научную фантастику: нам предлагают либо двигать нейтронные звезды, либо строить резонаторы из вымышленных материалов, выдерживающих давление света в тысячи атмосфер. https://habr.com/ru/articles/1030402/ Но если отбросить фантазии и посмотреть на пределы современных оптических технологий, выясняется поразительная вещь. Гравитационный телеграф можно спроектировать уже сегодня. Да, это будет установка класса Mega Science, сравнимая по сложности и стоимости с детекторами LIGO. Но в отличие от фундаментальных научных приборов, у этой установки есть колоссальный коммерческий потенциал. В этой статье мы разберем физически и инженерно корректную архитектуру Когерентного Гравитационного Трансивера. Архитектура передатчика: Вакуум и стоячие волны Обычная электромагнитная стоячая волна — это уже идеальный пульсирующий квадруполь. В ней пучности электрического и магнитного полей сдвинуты в пространстве и перетекают друг в друга с удвоенной частотой света. Это заставляет саму метрику пространства микроскопически “дышать”. Как выглядит передатчик:

https://habr.com/ru/articles/1031392/

#гравитационные_волны #гравитационный_телеграф #ОТО #лазерная_физика #стоячая_волна #интерферометрия #HFT #передача_данных #LIGO

Связь на гравитационных волнах

Представьте задачу: передать сообщение на противоположную сторону Земли с идеальным пингом напрямую сквозь ядро, не используя спутники или ретрансляторы. Радиоволны сквозь планету не пройдут. Нейтрино...

Хабр
Black hole mergers put limits on star-destroying supernovae

Pair instability supernovae create a "mass gap" in black holes.

Ars Technica
Black hole mergers put limits on star-destroying supernovae

Pair instability supernovae create a "mass gap" in black holes.

Ars Technica

Сжатый свет: обманываем Гейзенберга и наблюдаем черные дыры

Представьте: в миллиардах световых лет от нас сталкиваются две черные дыры. Каждая из них — область пространства в пару десятков км, в которой заключена масса десятка Солнц. Они вращаются друг вокруг друга со скоростью в половину скорости света, пока наконец не сталкиваются, излучая огромную энергию в виде гравитационных волн — колебаний пространства-времени. Мощность этого излучения на пике выше, чем мощность всего остального излучения в видимой Вселенной! Гравитационные волны от этого события бегут миллиарды лет со скоростью света, пока наконец не достигают Земли, где мы их ловим огромными детекторами гравитационных волн.

https://habr.com/ru/articles/1016698/

#квантовый_компьютер #квантовый_свет #сжатый_свет #ligo #гравитационные_волны #квантовый #квантовый_процессор #квантовый_мир #интерферометр #черные_дыры

Сжатый свет: обманываем Гейзенберга и наблюдаем черные дыры

Представьте: в миллиардах световых лет от нас сталкиваются две черные дыры. Каждая из них — область пространства в пару десятков км, в которой заключена масса десятка Солнц. Они вращаются друг вокруг...

Хабр

Слушаем дыхание черных дыр: Python, сырые данные LIGO и гидродинамика вакуума

Привет, Хабр! Когда речь заходит об обсерватории LIGO, большинство из нас вспоминает классический сценарий: где-то за миллиарды световых лет слились две черные дыры, и через миллионы лет детекторы на Земле зафиксировали гравитационный всплеск, длившийся доли секунды. В классической Общей теории относительности (ОТО) считается, что изолированная или просто поглощающая газ черная дыра гравитационно «нема». Она ничего не излучает. Но что, если это не так? Что, если гравитационные телескопы способны «слышать» не только редкие катастрофические слияния, но и постоянный, фоновый гул от обычных черных дыр, которые прямо сейчас пожирают материю в нашей галактике? И что, если этот гул может рассказать нам о физическом размере объектов, внутри которых, как нам говорят, находится «бесконечная сингулярность»? В этой статье я покажу, как концепция механики сплошных сред позволяет предсказать точную частоту такого резонанса. А затем мы откроем Python, подключимся к серверам GWOSC (Gravitational Wave Open Science Center), выкачаем гигабайты сырых тензорных данных LIGO и методами цифровой обработки сигналов (DSP) вытащим этот акустический след из шума. Спойлер: мы найдем этот гул для трех разных черных дыр. И он совпадет с расчетным до десятых долей процента. Такого анализа (поиск непрерывного гравитационного резонанса от аккреции) еще никто не делал. Это буквально новый метод определения параметров черных дыр. Слушать черные дыры

https://habr.com/ru/articles/1016242/

#python #ligo #черные_дыры #dsp #гравитационные_волны #обработка_сигналов #gwpy #астрофизика #анализ_данных #твэрк

Слушаем дыхание черных дыр: Python, сырые данные LIGO и гидродинамика вакуума

Привет, Хабр! Когда речь заходит об обсерватории LIGO, большинство из нас вспоминает классический сценарий: где-то за миллиарды световых лет слились две черные дыры, и через миллионы лет детекторы на...

Хабр
A Signal From Before the Stars

On 12 November 2025, LIGO picked up a gravitational wave signal that stopped astronomers in their tracks. The object that produced it was too small to be any known type of black hole, smaller in fact, than our own Sun. If confirmed, it would be something that has never been directly detected before, a primordial black hole forged in the violent chaos of the first fraction of a second after the Big Bang. Now two astrophysicists believe they can explain exactly what LIGO found and why it could crack open one of the deepest mysteries in cosmology.

Universe Today

Как взвесить черную дыру и отменить Темную материю: 3 эксперимента на Python с сырыми данными телескопов

Некоторое время назад я рассказывал, как у меня появилась гипотеза об устройстве мира, которую я оформил в качестве Теории Вибрационно-Энергетического Резонансного Континуума (ТВЭРК) https://habr.com/ru/articles/1013386/ . Сегодня я выпустил Второе издание монографии, в котором постарался максимально убрать все белые пятна и неточности предыдущей версии. И по моему мне это удалось. Конечно вы наверняка найдёте в моей теории ошибки. Она не идеальна. Идеально может сделать только Бог, а я не он. Я просто независимый исследователь, который стремится объяснить устройство мира простым способом, без придумывания лишних сущностей. У меня нет никакого финансирования, я делаю всё это один. Хочу также сказать огромное спасибо Хабру и его пользователям, за адекватную критику! Мне это действительно очень помогло!

https://habr.com/ru/articles/1015640/

#темная_материя #черные_дыры #астрофизика #python #data_science #гравитация #LIGO #механика_сплошных_сред #анализ_данных #вселенная

Как я взвесил черную дыру и отменил Темную материю с помощью Python (Анализ данных LIGO и SPARC)

Привет, Хабр! Меня зовут Павел, я независимый исследователь. Последние пару недель я находился в состоянии непрерывного потока, в результате которого с нуля написал 100-страничную монографию, вывел...

Хабр