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¿La detección de la dirección de un interferómetro VIRGO/LIGO está limitada a dos dimensiones?

He ido a una conferencia que trataba sobre la reciente detección de ondas gravitacionales (con fecha de finales de 2015). Entonces me enteré de que hay varios interferómetros en todo el mundo.

El principio de detección es la interferometría a lo largo de dos brazos largos que forman un ángulo de 90°. Los brazos están en un plano 2D común. Lo que se presentó es que cuando una onda gravitacional pasa por el dispositivo, los brazos se estiran o se contraen con una cierta deformación que es medible.

¿Significa que la deformación se mide sólo a lo largo de este eje y por lo tanto con un interferómetro no es posible obtener todas las variaciones del $g_{\mu\nu}$ tensor métrico pero sólo $g_{ij}$ con $i=1,2$ ?

Si se quieren otros componentes es necesario otro interferómetro VIRGO/LIGO. Y este segundo debe estar orientado en otro plano y otras direcciones. ¿Suena bien o me falta algún punto?

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Nathan Feger Puntos 7675

Sí, eso es todo.

(Además, al igual que la luz, las ondas gravitacionales tienen dos polarizaciones, que suelen denominarse $+$ y $×$ con deformaciones a lo largo de esos ejes, y cada detector LIGO es también incapaz de detectar $×$ ondas cuando sus brazos están alineados a lo largo de $+$ . Para las fuentes astronómicas esto es menos importante, ya que no esperamos una polarización particular de una fuente aleatoria en el cielo, pero el efecto sigue estando ahí).

Esta sensibilidad direccional es una de las principales razones por las que se están construyendo más detectores, incluido un nuevo detector en la India y enlaces con las instalaciones existentes de VIRGO. (La otra razón es, por supuesto, que un mayor número de detectores permite una mejor detección de coincidencias, por lo que hay menos posibilidades de que se produzcan señales espurias, así como una mayor capacidad para precisar el origen espacial de las señales).

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