Дослідження подвійних нейтронних зірок майбутніми гігантськими гравітаційними телескопами! Он як, так теж буває:
Binary neutron stars in the next-generation era: Multi-messenger detection prospects and constraints on the equation of state, mass distribution, and cosmology
https://arxiv.org/abs/2607.28438
Наразі, гравітаційні хвилі системно ловить лише колаборація LIGO-VIRGO. Але людство вже планує інтерферометри-телескопи наступного покоління: Einstein Telescope (ET) та Cosmic Explorer (CE). Плечі в цих гігантів будуть в десяток разів більші ніж телескопів цього покоління (тобто десятки кілометрів, проти одиниць сьогодні). Звідси і набагато вища чутливість, а отже і значно більше сигналів від злиття подвійних нейтронних зір. Наскільки багато? Ну ось тут люди порахували, що можливо, до 500 сигналів тільки цього типу на рік. Це дуже приблизно, адже ми навіть достеменно поки не знаємо, скільки цих нейтронних зір зливається на одиницю об’єму. Ми ж їх бачимо тільки як кілонові або як гравітаційні хвилі. Це не часті події. Оцінки різняться - від 5 до 150 злиттів за рік в одному гігапарсеку кубічному.
Ну а сама стаття про те, наскільки більше корисної інформації можна буде отримати з оцими новими гравітелескопами, якщо зловити і гравітаційний сигнал, і кілонову після неї. Ну і подивитись на форму цього сигналу і криву світності цієї кілонови. Кілонова, якщощо - це рентгенівський та ультрафіолетовий, в основному, спалах від злиття нейтронних зір. В 2017 році вдалося вперше зробити таке подвійне спостереження — і ось вчені вже смакують, що буде, якщо таких спостережень буде сотні на рік.
Вияснили, що це дозволить дуже точно уточнити співвідношення між радіусами і та масами нейтронних зір. Масу зазвичай знають одразу із періоду змінності подвійних, а з новими даними можна буде знати їхні радіуси з точністю до кількох сотень метрів. Радіус самих нейтронних зір - кілька десятків кілометрів. Також можна буде дізнатися дуже точно параметр Хаббла - швидкість розширення Всесвіту, на тому ж рівні, який зараз дають оптичні спостереження. І звісно, набагато уточнити параметри рівняння стану речовини в нейтронній зорі. Воно таке ж як і в ядерної речовини атомів з яких ми складаємось, між іншим!
Правда також не треба забувати що до того часу в космосі повинні функціонувати відповідні рентгенівські обсерваторії нового покоління, не гірші за сьогоднішні типу Swift та Fermi. Swift, як ми сьогодні дізнались - вже точно загнеться цього року) Але мабуть будуть, бо рентген тільки й можна з орбіти дивитись.
Ну і там ще багато цікавих чисел. Це чудова мотивації тим, кого таке цікавить дотягти хоча б до 2040 року! Бо раніше ці гіганти (ET, CE) точно не збудують)
#нейтронні_зорі #гравітаційні_хвилі #космологія
arXiv.org
Binary neutron stars in the next-generation era: Multi-messenger...
Next-generation gravitational-wave (GW) observatories will provide crucial insights into the nature of neutron star (NS) matter and the cosmological expansion history. We estimate the number of...

10
5
3
2
1
1
1August 20, 2026 330