О книге
Представлен обзор возможных космологических и астрофизических источников высокочастотных гравитационных волн. Проанализированы связанные состояния гравитационного и электромагнитного полей в рамках задачи генерирования и детектирования гравитационных волн. Рассмотрены перспективные методы детектирования высокочастотных гравитационных волн.
Для физиков, интересующихся проблемами теории гравитации, космологии, занимающихся гравитационно-волновыми исследованиями, а также для студентов старших курсов, магистров и аспирантов.
Список литературы
- Abbott B.P., Abbott R., Abbott T.D. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. The First Sounds of Merging Black Holes // Physical Review Letters. 2016. Vol. 116. Iss. 6. Art. 061102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116061102
- Abbott B.P., Abbott R., Abbott T.D. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, Fermi Gamma-ray Burst Monitor, and INTEGRAL). Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A // The Astrophysical Journal Letters. 2017. Vol. 848 (2). Art. L13. DOI: 10.3847/2041-8213/aa920c
- Пустовойт В.И. О непосредственном обнаружении гравитационных волн // Успехи физических наук. 2016. Т. 186. № 9. С. 1133–1152.
- Baumann D., McAllister L. Inflation and String Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 394 p.
- Фомин И.В., Червон С.В., Морозов А.Н. Гравитационные волны ранней Вселенной. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 154 с.
- Chervon S., Fomin I., Yurov V., Yurov A. Scalar Field Cosmology // World Scientific. Series on the Foundations of Natural Science and Technology. 2019. Vol. 13. 288 p.
- Caprini С., Figueroa D.G. Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves //Classical and Quantum Gravity. 2018. Vol. 35. No. 16. P. 163001.
- Zhang M., Wen H. Study on electromagnetic response in cavity to relic high-frequency gravitational waves with nontensorial polarizations // Nuclean Physics B. 2024. Vol. 1002. P. 116537.
- Ahmad S., Myrzakulov R., Sami M. Relic gravitational waves from quintessential inflation // Physical Review D. 2017. Vol. 96. Art. 063515. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.063515
- Gangopadhyay M.R., Myrzakul S., Sami M., Sharma M.K. Paradigm of warm quintessential inflation and production of relic gravity waves // Physical Review D. 2021. Vol. 103. No. 4. Art. 043505.
- Asuka Ito, Jiro Soda. MHz gravitational waves from short-term anisotropic inflation // Journal оf Cosmology and Astropаrticle Physics. 2016. Vol. 04. Art. 035.
- Adshead P., Giblin J.T., Pieroni M., Weiner Z.J. Constraining axion inflation with gravitational waves from preheating // Physical Review D. 2020. Vol. 101. No. 8. Art. 083534.
- Adshead P., Giblin J.T., Weiner Z.J. Gravitational waves from gauge preheating // Physical Review D. 2018. Vol. 98. Art. 043525.
- Romero F.B., Dehnen H. Generation of Gravitational Radiation in the Laboratory // Zeitschrift für Naturforschung. 1981. Vol. 86a. Pp. 948–955.
- Lageyre P., DʼHumieves E., Ribeyre X. Gravitational influence of high power laser pulses // Physical Review D. 2022. Vol. 105. No. 10. P. 104052.
- Baker R.M.L., Baker B.S. The Utilization of High-Frequency Gravitational Waves for Global Communications // Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012. Vol. 10. Iss. 5. Pp. 14–21.
- Vitale S. Space-borne gravitational wave observatories // General Relativity and Gravitation. 2014. Vol. 46. Art. 1730.
- Ando M., Arai K., Aso Y., Beyersdotf P., Hayama K., Iido Y., Kanda N. et al. Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses // Physical Review D. 2005. Vol. 71. P. 082002. DOI: 10.1103/PhysRevD.71.082002
- Grote H., Danzmann K., Dooley K.L., Schnabel R., Slutsky J., Vahlbruch H. First long-term application of squeezed states of light in a gravitational-wave observatory // Physical Review Letters. 2013. Vol. 110. P. 181101.
- Agazie G., Anumarlapudi A., Archibald A.M. et al. The NANOGrav 15-year Data Set: Evidence for a Gravitational-Wave Background // Astrophysics Journal Letters. 2023. Vol. 951. No. 1. Art. L8.
- Johnson A.D., Meyers P.M., Bakev P.T. et al. The NANOGrav 15-year Gravitational-Wave Background Methods // Physical Review D. 2024. Vol. 109. No. 10. P. 103012. DOI: 10.1103/PhysRevD.109.103012
- Armendariz-Picon C., Mukhanov V., Steinhardt P. Essentials of k-essence // Physical Review D. 2001. Vol. 63. P. 103510.
- Chervon S. Chiral Cosmological Models: Dark Sector Fields Description // Quantum Matter. 2013. Vol. 2. Pp. 71–82.
- Clifton T., Ferreira P., Padilla A. et al. Modified Gravity and Cosmology // Physics Reports. 2012. Vol. 513. Pp. 1–189.
- Odintsov S.D., Oikonomou V.K., Giannakoudi I., Fronimos F.P., Lymperiadou E.C. Recent Advances in Inflation // Symmetry. 2023. Vol. 15. No. 9. P. 1701.
- Hwang J., Noh H. Classical evolution and quantum generation in generalized gravity theories including string corrections and tachyon: Unified analyses // Physical Review D. 2005. Vol. 71. P. 063536.
- Boyle L.A., Buonanno A. Relating gravitational wave constraints from primordial nucleosynthesis, pulsar timing, laser interferometers, and the CMB: Implications for the early Universe // Physical Review D. 2008. Vol. 78. Art. 043531.
- Giovannini M. Primordial backgrounds of relic gravitons // Progress in Particle and Nuclear Physics. 2020. Vol. 112. Art. 103774.
- Figueroa D.G., Tanin E.H. Ability of LIGO and LISA to probe the equation of state of the early Universe // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2019. Vol. 08. P. 011.
- Figueroa D.G., Torrenti F. Gravitational wave production from preheating: parameter dependence // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2017. Vol. 1710. P. 057.
- Aghanim N., Ahrami Y., Ashdown M. et al. Planck 2018 results. VI: Cosmological parameters // Astronomy and Astrophysics. 2020. Vol. 641. Art. A6. DOI: 10.48550/arXiv.1807.06209
- Tristram M., Banday A.J., Gorsty K.M. et al. Improved limits on the tensor-toscalar ratio using BICEP and Planck data // Physical Review D. 2022. Vol. 105. No. 8. P. 083524. DOI: 10.1103/PhysRevD.105.083524
- Martin J., Ringeval C., Vennin V. Encyclopedia Inflationaris // Physics of the Dark Universe. 2014. Vol. 5–6. Pp. 75–235.
- Harrison E.R. Fluctuations at the threshold of classical cosmology // Physical Review D. 1970. Vol. 1. Pp. 2726–2730.
- Zeldovich Y.B. Gravitational instability: An Approximate theory for large density perturbations // Astronomy and Astrophysics. 1970. Vol. 5. Pp. 84–89.
- Fomin I.V., Chervon S.V. Reconstruction of general relativistic cosmological solutions in modified gravity theories // Physical Review D. 2019. Vol. 100. No. 2. P. 023511.
- Fomin I.V., Chervon S.V. Exact and Slow-Roll Solutions for Exponential Power-Law Inflation Connected with Modified Gravity and Observational Constraints // Universe. 2020. Vol. 6. No. 11. P. 199.
- Tripathy S.K., Mishra B., Khlopov M., Ray S. Cosmological models with a hybrid scale factor // International Journal of Modern Physics D. 2021. Vol. 30. No. 16. P. 2140005.
- Aydiner E., Basaran-Oz I., Dereli T., Sarisaman M. Late time transition of Universe and the hybrid scale factor // European Physical Journal C. 2022. Vol. 82. No. 1. P. 39.
- De Haro J., Salo L.A. A Review of Quintessential Inflation // Galaxies. 2021. Vol. 9. No. 4. P. 73.
- Perlmutter S., Aldering G., Goldhaber G. et al. Measurements of Omega and Lambda from 42 high redshift supernovae // Astrophysical Journal. 1999. Vol. 517. Pp. 565–586.
- Riess A., Filippenko A., Challis P. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant // Astronomical Journal. 1998. Vol. 116. Pp. 1009–1038.
- Fujii Y., Maeda K. The scalar-tensor theory of gravitation.Cambrige (USA): Cambridge University Press. 2003. 260 p.
- Faraoni V. Cosmology in Scalar-Tensor Gravity // Fundamental Theories of Physics. Vol. 139. University of Northern British Columbia, Prinсe George, Canada.Springer Science & Business Media. 2004. 274 p.
- Demianski M., Piedipalumbo E., Rubano C., Tortora C. Accelerating universe in scalar tensor models: Confrontation of theoretical predictions with observations // Astronomy and Astrophysics. 2006. Vol. 454. Pp. 55–66.
- Demianski M., Piedipalumbo E., Rubano C., Scudellaro P. Cosmological models in scalar tensor theories of gravity and observations: A class of general solutions // Astronomy and Astrophysics. 2008. Vol. 481. Pp. 279–294.
- Belinchon J.A., Harko T., Mak M.K. Exact scalar-tensor cosmological models // International Journal of Modern Physics D. 2017. Vol. 26. No. 7. P. 1750073.
- Fomin I.V., Chervon S.V. Non-minimal coupling influence on the deviation from de Sitter cosmological expansion // European Physics Journal C. 2018. Vol. 78. No. 11. P. 918.
- Fomin I.V., Chervon S.V., Tsyganov A.V. Generalized scalar-tensor theory of gravity reconstruction from physical potentials of a scalar field // European Physics Journal C. 2020. Vol. 80. P. 350.
- Fomin I.V., Chervon S.V., Morozov A.N., Golyak I.S. Relic gravitational waves in verified inflationary models based on the generalized scalar-tensor gravity //European Physical Journal C. 2022. Vol. 82. No. 642. DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-106019
- Bettoni D., Ezquiaga J.M., Hinterbichler K., Zumalacarregui M. Speed of Gravitational Waves and the Fate of Scalar-Tensor Gravity // Physical Review D. 2017. Vol. 95. No. 8. P. 084029.
- Ezquiaga J.M., Zumalacarregui M. Dark Energy After GW170817: Dead Ends and the Road Ahead // Physical Review Letters. 2017. Vol. 119. No. 25. P. 251304.
- Zwiebach B. Curvature Squared Terms and String Theories // Physical Lettters B. 1985. Vol. 156. P. 315–317.
- Zumino B. Gravity Theories in More Than Four-Dimensions // Physical Reports. 1986. Vol. 137. P. 109.
- Kanti P., Rizos J., Tamvakis K. Singularity free cosmological solutions in quadratic gravity // Physical Review D. 1999. Vol. 59. P. 083512.
- Cognola G., Elizalde E., Nojiri S. et al. String-inspired Gauss-Bonnet gravity reconstructed from the universe expansion history and yielding the transition from matter dominance to dark energy // Physical Review D. 2007. Vol. 75. P. 086002.
- Lovelock D. The Einstein tensor and its generalizations // Journal of Mathematical Physics. 1971. Vol. 12. P. 498–501.
- Guo Z.K., Schwarz D.J. Slow-roll inflation with a Gauss-Bonnet correction // Physical Review D. 2010. Vоl. 81. P. 123520.
- De Felice A., Tsujikawa S., Elliston J., Tavakol R. Chaotic inflation in modified gravitational theories // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2011. Vol. 8. P. 21.
- Koh S., Lee B.H., Tumurtushaa G. Reconstruction of the Scalar Field Potential in Inflationary Models with a Gauss-Bonnet term // Physical Review D. 2017. Vol. 95. No. 12. P. 123509.
- Fomin I.V., Chervon S.V. Exact inflation in Einstein-Gauss-Bonnet gravity // Gravitation and Cosmology. 2017. Vol. 23. No. 4. Pp. 367–374.
- Fomin I.V., Chervon S.V. A new approach to exact solutions construction in scalar cosmology with a Gauss-Bonnet term // Modern Physics Letters A. 2017. Vol. 32. No. 25. P. 1750129.
- Фомин И.В. Точные решения в космологии Фридмана со скалярными полями // Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2018. № 1. C. 21–30.
- Fomin I.V. Cosmological Inflation with Einstein-Gauss-Bonnet Gravity // Physics of Particlеs and Nuclei. 2018. Vol. 49. No. 4. Pp. 525–529.
- Fomin I. Gauss-Bonnet term corrections in scalar field cosmology // European Physical Journal C. 2020. Vol. 80. No. 12. P. 1145.
- Манучарян Г. Д., Фомин И.В. Поправки к стандартным инфляционным моделям, индуцированные скаляром Гаусса — Бонне // Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2022. № 40. C. 119–131.
- Odintsov S.D., Oikonomou V.K. Inflationary Phenomenology of Einstein-Gauss-Bonnet Gravity Compatible with GW170817 // Physical Letters B. 2019. Vol. 797. P. 134874.
- Odintsov S.D., Oikonomou V.K. Swampland implications of GW170817-compatible Einstein-Gauss-Bonnet gravity // Physical Letters B. 2020. Vol. 805. P. 135437.
- Maggiore M. Gravitational wave experiments and early universe cosmology // Physical Report. 2000. Vol. 331. Pp. 283–367.
- Морозов А.Н., Голяк И.С., Фомин И.В., Червон С.В. Детекторы высокочастотных гравитационных волн на основе гравитационно-оптического резонанса // Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2022. № 41. C. 49—61.
- Schmitz K. New Sensitivity Curves for Gravitational-Wave Signals from Cosmological Phase Transitions // Journal of High Energy Physics. 2021. Vol. 01. P. 097.
- Sanidas S.A., Battye R.A., Stappers B.W. Constraints on cosmic string tension imposed by the limit on the stochastic gravitational wave background from the European Pulsar Timing Array // Physical Review D. Vol. 85. Art. 122003.
- Vilenkin A., Shellard E.P.S. Cosmic Strings and Other Topological Defects. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. 517 p.
- Jeannerot R. Supersymmetric SO(10) model with inflation and cosmic strings // Physical Review D. 1996. Vol. 53. Art. 5426.
- Jeannerot R., Rocher J., Sakellariadou M. How generic is cosmic string formation in supersymmetric grand unified theories // Physical Review D. 2003. Vol. 68. Art. 103514.
- Kachru S., Kallosh R., Linde A.D. et. al. Towards inflation in string theory // Journal of Cosmology and Astoparticle Physics. 2003. Vol. 10. P. 013.
- Dvali G., Vilenkin A. Formation and evolution of cosmic D strings // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Vol. 03. P. 010.
- Sanidas S.A., Battye R.A., Stapper B.W. Constraints on cosmic string tension imposed by the limit on the stochastic gravitational wave background from the European Pulsar Timing Array // Physical Review D. 2012. Vol. 85. Art. 122003.
- Gouttenoire Y., Servant G., Simakachorn P. Beyond the Standard Models with Cosmic Strings // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2020. Vol. 07. P. 032.
- Siparov S.V. Theory of the zero order effect to study the space-time geometrical structure // Proceedings of XIII International Scientific Meeting: Physical Interpretations of Relativity Theory. 2-5 July 2007. Bauman Moscow State Teсhnical University. Moscow, 2007. P. 282–291.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1973. 504 с.
- Бичак И., Руденко В.Н. Гравитационные волны в ОТО и проблема их обнаружения. М.: Изд-во МГУ, 1987. 264 с.
- Moore C.J., Cole R.H., Berry C.P.L. Gravitational-wave sensitivity curves // Classical and Quantum Gravity. 2015. Vol. 32. No. 1. P. 015014.
- Sasaki M., Suyama T., Tanaka T., Yokoyama S. Primordial Black Hole Scenario for the Gravitational-Wave Event GW150914 // Physical Review Letters. 2016. Vol. 117. Art. 6061101.
- Hawkins M.R.S. The signature of primordial black holes in the dark matter halos of galaxies // Astronomy and Astrophysics. 2020. Vol. 633. A107.
- Kain B. Boson stars and their radial oscillations // Physical Review D. 2021. Vol. 103. Art. 123003.
- Chervon S.V., Fabris J.C., Fomin I.V. Black holes and wormholes in f(R) gravity with a kinetic curvature scalar // Classical Quantum Gravity. 2021. Vol. 38. Art. 115005.
- Aggarwal N., Aguiar O.D., Bauswein A. et. al. Challenges and Opportunities of Gravitational Wave Searches at MHz to GHz frequencies // Living Reviews in Relativity. 2021. Vol. 24. No. 1. P. 4.
- Maggiore M. Gravitational Waves. Vol. 1: Theory and Experiments. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007. 572 p.
- Gelfer E., Kadlecova H., Klimo O., Weber S., Korn G. Gravitational waves generated by laser accelerated relativistic ions // Physics of Plasmas. 2016. Vol. 23. P. 093107.
- Kadlecova H., Klimo O., Weber S., Korn G. Gravitational wave generation by interaction of high power lasers with matter using shock waves // European Physical Journal D. 2017. Vol. 71. No. 4. P. 89.
- Fomin I.V., Gladyshev V.O., Gorelik V.S., Kauts V.L., Kaytenko A.V., Sharandin E.A. Laboratory sources of gravitational waves // Journal of Physics Conference Series. 2020. Vol. 1705. No. 1. P. 012004.
- Gorelik V.S., Pustovoit V.I., Gladyshev V.O., Morozov A.N., Kauts V.L., Sharandin E.A., Fomin I.V. and Portnov D.I. Generation and detection of high frequency gravitational waves at intensive electromagnetic excitation // Journal of Physics Conference Series. 2018. Vol. 1051. No. 1. Р. 012001.
- Pustovoit V.I., Gladyshev V.O., Gorelik V.S., Kauts V.L., Kayutenko A.V., Morozov A.N., Fomin I.V., Sharandin E.A., Gladysheva T.M., Portnov D.I. Electromagnetic and gravitational waves conversion in a nonlinear dielectric medium by intense light source irradiation // Journal of Physics Conference Series. 2019. Vol. 1348. No. 1. P. 012008.
- Pustovoit V.I., Gladyshev V.O., Kauts V.L., Morozov A.N., Gorelik V.S., Fomin I.V., Portnov D.I., Sharandin E.A., Kayutenko A.V. High frequency gravitational waves generation by optical methods // Journal of Physics Conference Series. 2020. Vol. 1557. P. 012034.
- Морозов А.Н., Пустовойт В.И. Генерация и регистрация связанных высокочастотных гравитационных волн // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2020. № 1. C. 46–60.
- Morozov A.N., Pustovoit V.I., Fomin I.V. On the gravitational waves coupled with electromagnetic waves // Space, Time and Fundamental Interactions. 2020. No. 2. Pp. 53–63.
- Morozov A.N., Pustovoit V.I., Fomin I.V. Bound gravitational waves in a dielectric medium and a constant magnetic field // The European Physical Journal Plus. 2020. Vol. 135. Iss. 12. Art. 950.
- Morozov A.N., Pustovoit V.I., Fomin I.V. Generation of Gravitational Waves by a Standing Electromagnetic Wave // Gravitation and Cosmology. 2021. Vol. 27. Iss. 1. Pp. 24–29.
- Flanagan E.E., Hughes S.A. The Basics of gravitational wave theory // New Journal of Physics. 2005. Vol. 7. P. 204.
- Kolosnitsyn N.I., Rudenko V.N. Gravitational Hertz experiment with electromagnetic radiation in a strong magnetic field // Physical Scripta. 2015. Vol. 90. No. 7. P. 074059.
- Герценштейн М.Е. Волновой резонанс световых и гравитационных волн // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1962. Т. 14. № 1. С. 113–114.
- Зельдович Я.Б. Электромагнитные и гравитационные волны в постоянном магнитном поле // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1973. Т. 65. С. 1311–1315.
- Морозов А.Н., Фомин И.В., Гладышев В.О. и др. Метод генерирования гравитационных волн посредством системы стоячих электромагнитных волн // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2022. № 6 (105). С. 90–105.
- Пустовойт В.И., Герценштейн М.Е. К вопросу об обнаружении гравитационных волн малых частот // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1962. Т. 43. Вып. 8. С. 605–607.
- Гладышев В.О., Морозов А.Н. Особенности отклика лазерной интерференционной гравитационной антенны на низкочастотные воздействия // Измерительная техника. 1990. № 10. С. 26–28.
- Морозов А.Н. Необратимые процессы и броуновское движение: физико-технические проблемы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. 332 с.
- Abramovici A., Althouse W.E., Drever R.W.P. et al. LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory // Science. 1992. Vol. 256. P. 325–333.
- Руденко В.Н., Сажин М.В. Лазерный интерферометр как детектор гравитационных волн // Квантовая электроника. 1980. Вып. 7. № 11. С. 2344–2355.
- Гладышев В.О., Морозов А.Н. Низкочастотный оптический резонанс в многолучевом интерферометре Фабри – Перо // Письма в журнал теоретической физики. 1993. Т. 19. Вып. 14. с. 39–42.
- Морозов А.Н. Применение интерферометра Фабри — Перо для регистрации высокочастотных флуктуаций метрики пространства-времени // Инженерный журнал: наука и инновации. 2012. № 5. С. 24.
- Gladyshev V.O., Morozov A.N. The theory of a Fabry – Perot interferometer in a gravitational wave experiment // Journal of the Moscow Physical Society. 1996. Vol. 6. P. 209–221.
- Gladyshev V.O., Morozov A.N. Low-frequency optical resonance in multibeams Fabri — Perot resonator and problem of gravitational waves detection // Proceedings of XIII International Scientific Meeting: Physical Interpretations of Relativity Theory. 2–5 July 2007. Bauman Moscow State Technical University. Moscow, 2007. Р. 6–10.
- Есаков А.А., Морозов А.Н., Табалин С.Е., Фомин И.В. Применение низкочастотного оптического резонанса для регистрации высокочастотных гравитационных волн // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2015. № 1 (58). C. 26–35.
- Голяк Ил.С., Морозов А.Н., Фомин И.В. Регистрация реликтовых гравитационных волн с помощью низкочастотного оптического резонанса // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2022. № 2. C. 57–67.
- Голяк И.С., Морозов А.Н., Назолин А.Л., Табалин С.Е. Разработка информационно-измерительного комплекса для регистрации высокочастотных гравитационных волн // Радиостроение. 2020. № 03. C. 35–49.
- Голяк И.С., Морозов А.Н., Назолин А.Л., Табалин С.Е. Информационно-измерительный комплекс для регистрации высокочастотных гравитационных волн // Радиостроение. 2020. № 05. C. 42–51.
- Морозов А.Н., Назолин А.Л. Динамические системы с флуктуирующим временем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 200 с.
- Li F., Tang M., Shi D. Electromagnetic response of a Gaussian beam to high-frequency relic gravitational waves in quintessential inflationary models // Physical Review D. 2003. Vol. 67. P. 104008.
- Голяк Ил.С., Дворук С.К., Есаков А.А., Морозов А.Н., Пустовойт В.И., Строков М.А., Табалин С.Е. Разработка и создание макета для регистрации высокочастотных гравитационных волн // Физические основы приборостроения. 2016. Т. 5. № 3. C. 40–47.
- Accadia T., Asernese F., Astone P. et al. A state observer for the Virgo invented pendulum // Review of Scientific Instruments. 2011. Vol. 82. P. 094502.
- Schutz B.F. Gravitation wave sources and their detectability // Classical Quantum Gravity. 1989. Vol. 6. P. 1761–1780.
- Морозов А.Н., Голяк И.С. Моделирование взаимодействия гравитационной волны с интерферометром Фабри — Перо // Необратимые процессы в природе и технике: тр. Двенадцатой Всерос. конф.: в 2 т. Москва, 31 января – 3 февраля 2023 года. Т. 1. С. 326–330.
- Blaut A. Angular and frequency response of the gravitational wave interferometers in the metric theories of gravity // Physical Review D. 2012. Vol. 85. Art. 043005.
- Morozov A.N., Golyak I.S., Fomin I.V., Chervon S.V. Detectors of highfrequency gravitational waves based on the gravitational-optical resonance // Space, Time and Fundamental Interactions. 2022. No. 41. Pp. 49–61.
- Сажин М.В. Резонатор Фабри — Перо в поле гравитационной волны // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1998. Т. 113. Вып. 2. С. 398–408.
- Reece C.E., Reiner P.J., Melissinos A.C. Observation of 4 ⋅ 10−17 cm harmonic displacement using a 10 GHz superconducting parametric converter // Physics Letters A. 1984. Vol. 104. P. 341.
- Аналогово-цифровой преобразователь ADLINK PCIe-9834P [Электронный ресурс]. URL: https://www.adlinktech.com.cn/Products/GPIB_Modular_Instruments/Digitizers_Oscilloscopes/PCIe-9834?lang=en (дата обращения 10.10.2024).
- Морозов А.Н., Голяк И.С., Назолин А.Л. Система сбора и обработки данных высокочастотных гравитационных волн // Необратимые процессы в природе и технике: тр. Двенадцатой Всерос. конф.: в 2 т. Москва, 31 января – 3 февраля 2023 года. Т. 2. С. 24–28.
- Сервер точного времени Метроном-microSync HR 1хx. [Электронный ресурс]. URL: https://www.meinbergglobal.com/english/products/microsync.htm (дата обращения 09.09.2024).
- Стандарт частоты FS740 [Электронный ресурс]. URL: https://prist.ru/catalog/standarty_chastoty/fs740/#inner-tab3 (дата обращения 18.09.2024).
- Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм [Электронный ресурс]. URL:http://www.laser.nsc.ru/odnochastotnyiy-nd-yag-lazer-na-1064-nm-s-diodnoynakachkoy/ (дата обращения 21.10.2024).
- InGaAs приемник DET10N2 [Электронный ресурс]. URL: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1295 (дата обращения 06.10.2024).
- 7VT188-20 вертикальный линейный транслятор [Электронный ресурс]. URL: http://vicon-se.ru/catalog/povorotnye_i_linejnye_translyatory/verticalnie_translyatory/vertikal_nyj_linejnyj_translyator2/ (дата обращения 30.09.2024).
- Зеркало Yb:YAG Laser Line Mirror [Электронный ресурс]. URL:https://www.edmundoptics.com/p/ 254mm-dia-1.30nm-0-45deg-ybyag-laser-linemirror/40442/ (дата обращения 18.09.2024).
- Крепление зеркала SU100W-F3K-127 [Электронный ресурс]. URL: https://www.newport.com/p/SU100W-F3K-127 (дата обращения 15.09.2024).
- 7T273-10 низкопрофильный линейный транслятор [Электронный ресурс]. URL: http://viconse.ru/catalog/povorotnye_i_linejnye_translyatory/dvuhosnye_linejnye_translyatory_seriya_7t273/nizkoprofil_nyj_dvuhosnyj_alyuminievyj_linejnyj_translyator/ (дата обращения 30.09.2024).
- 1064nm Vega™ Nd:YAG Laser Line Beam Expander [Электронный ресурс]. URL: https://www.edmundoptics.com.au/p/10x-1064nm-da-beam-expander/33078/ (дата обращения 08.10.2024).
- K6XS — Кинематический держатель [Электронный ресурс]. URL: https://azimp.ru/thorlabs/sm1-compatible-kinematic-mounts/33079/?sphrase_id=208367 (дата обращения 06.09.2024).
- He-Ne лазер ЛГН-222 [Электронный ресурс]. URL: http://polyaron.com/%D0%BB%D0%B3%D0%BD-222 (дата обращения 08.10.2024).
- Оптическое крепление SL25.4BD [Электронный ресурс]. URL: https://www.newport.com/p/SL25.4BD (дата обращения 30.08.2024).
- Светоделитель Non-Polarizing Beamsplitter [Электронный ресурс]. URL: https://azimp.ru/edmund/eoffers/54787/ (дата обращения 15.10.2024).
- Устройства аналогово-цифрового преобразования ЛА-н20-12PCI [Электронный ресурс]. URL: https://rudshel.ru/platy-sbora-dannyh-s-interfejsompci/lan2012pci456000 (дата обращения 18.09.2024).
- Аналогово-цифровой преобразователь ADLINK PCIe-9834P [Электронный ресурс]. URL: https://www.adlinktech.com.cn/Products/GPIB_Modular_Instruments/Digitizers_Oscilloscopes/PCIe-9834?lang=en (дата обращения 18.10.2024).
- Akutsu T., Kawamura S., Nishizawa A. et al. Search for a stochastic background of 100-MHz gravitational waves with laser interferometers // Physical Review Letters. 2008. Vol. 101. Art. 101101.
- Martinez J.G.C., Kamai B. Searching for MHz gravitational waves from harmonic sources // Classical Quantum Gravity. 2020. Vol. 37. Art. 205006.
- Chou A.S., Gustafson R., Hogan C. [Holometer Collaboration] MHz gravitational wave constraints with decameter Michelson interferometers // Physical Review D. 2017. Vol. 95. Art. 063002.
- Ejlli A., Ejlli D., Cruise A.M. Upper limits on the amplitude of ultra-highfrequency gravitational waves from graviton to photon conversion // European Physics Journal C. 2019. Vol. 79. P. 1032.
- Li F., Yang N., Fang Z. et. al. Signal Photon Flux and Background Noise in a Coupling Electromagnetic Detecting System for High Frequency Gravitational Waves // Physical Review D. 2009. Vol. 80. Art. 064013.
- Cruise A.M. An electromagnetic detector for very high frequency gravitational waves // Classical Quantum Gravity. 2000. Vol. 17. P. 2525.
- Cruise A.M., Ingley R.M.J. A correlation detector for very high frequency gravitational waves // Classical Quantum Gravity. 2005. Vol. 22. Р. 479–481.
- Cruise A., Ingley R. A prototype gravitational wave detector for 100-MHz // Classical Quantum Gravity. 2006. Vol. 23. P. 6185–6193.
- Goryachev M., Tobar M.E. Gravitational Wave Detection with High Frequency Phonon Trapping Acoustic Cavities // Physical Review D. 2014. Vol. 90. Art. 102005.
- Goryachev M., Ivanov E.N., Van Kann F., Galliou S., Tobar M.E. Observation of the Fundamental Nyquist Noise Limit in an Ultra-High $Q$-Factor Cryogenic Bulk Acoustic Wave Cavity // Applied Physics Letters. 2014. Vol. 105. Art. 153505.
- Arvanitaki A., Geraci A.A. Detecting high-frequency gravitational waves with optically levitated sensors // Physical Review Letters. Vol. 110. Art. 071105.
- Aggarwal N., Winstone G.P., Teo M. Searching for new physics with a levitated-sensor-based gravitational-wave detector [arXiv:2010.13157].
- Caves C. Microwave cavity gravitational radiation detectors // Physics Letters B. 1979. Vol. 80. P. 323.
- Reece C.E., Reiner P.J., Melissinos A.C. Observation of 4 ⋅ 10−17cm harmonic displacement using a 10 GHz superconducting parametric converter // Physics Letters A. 1984. Vol. 104. P. 341.
- Pegoraro F., Radicati L., Bernard P., Picasso E. Electromagnetic detector for gravitational waves // Physics Letters A. 1978. Vol. 68. P. 165–168.
- Ito A., Ikeda T., Miuchi K., Soda J. Probing GHz Gravitational Waves with Graviton-magnon Resonance // European Physical Journal C. 2020. Vol. 80. P. 179.