Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2025 г.
  • Объём: 168 стр.
  • Объём: 13.65 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 384 г.
  • ISBN: 978-5-7038-6610-8
  • Формат: PDF
  • Объём: 168 стр.
  • Год издания: 2025 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-6610-8

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
  1. 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
  2. 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
  3. Пустовойт В.И. О непосредственном обнаружении гравитационных волн // Успехи физических наук. 2016. Т. 186. № 9. С. 1133–1152.
  4. Baumann D., McAllister L. Inflation and String Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 394 p.
  5. Фомин И.В., Червон С.В., Морозов А.Н. Гравитационные волны ранней Вселенной. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 154 с.
  6. 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.
  7. Caprini С., Figueroa D.G. Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves //Classical and Quantum Gravity. 2018. Vol. 35. No. 16. P. 163001.
  8. 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.
  9. 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
  10. 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.
  11. Asuka Ito, Jiro Soda. MHz gravitational waves from short-term anisotropic inflation // Journal оf Cosmology and Astropаrticle Physics. 2016. Vol. 04. Art. 035.
  12. 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.
  13. Adshead P., Giblin J.T., Weiner Z.J. Gravitational waves from gauge preheating // Physical Review D. 2018. Vol. 98. Art. 043525.
  14. Romero F.B., Dehnen H. Generation of Gravitational Radiation in the Laboratory // Zeitschrift für Naturforschung. 1981. Vol. 86a. Pp. 948–955.
  15. Lageyre P., DʼHumieves E., Ribeyre X. Gravitational influence of high power laser pulses // Physical Review D. 2022. Vol. 105. No. 10. P. 104052.
  16. 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.
  17. Vitale S. Space-borne gravitational wave observatories // General Relativity and Gravitation. 2014. Vol. 46. Art. 1730.
  18. 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
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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
  22. Armendariz-Picon C., Mukhanov V., Steinhardt P. Essentials of k-essence // Physical Review D. 2001. Vol. 63. P. 103510.
  23. Chervon S. Chiral Cosmological Models: Dark Sector Fields Description // Quantum Matter. 2013. Vol. 2. Pp. 71–82.
  24. Clifton T., Ferreira P., Padilla A. et al. Modified Gravity and Cosmology // Physics Reports. 2012. Vol. 513. Pp. 1–189.
  25. 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.
  26. 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.
  27. 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.
  28. Giovannini M. Primordial backgrounds of relic gravitons // Progress in Particle and Nuclear Physics. 2020. Vol. 112. Art. 103774.
  29. 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.
  30. Figueroa D.G., Torrenti F. Gravitational wave production from preheating: parameter dependence // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2017. Vol. 1710. P. 057.
  31. 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
  32. 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
  33. Martin J., Ringeval C., Vennin V. Encyclopedia Inflationaris // Physics of the Dark Universe. 2014. Vol. 5–6. Pp. 75–235.
  34. Harrison E.R. Fluctuations at the threshold of classical cosmology // Physical Review D. 1970. Vol. 1. Pp. 2726–2730.
  35. Zeldovich Y.B. Gravitational instability: An Approximate theory for large density perturbations // Astronomy and Astrophysics. 1970. Vol. 5. Pp. 84–89.
  36. 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.
  37. 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.
  38. 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.
  39. 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.
  40. De Haro J., Salo L.A. A Review of Quintessential Inflation // Galaxies. 2021. Vol. 9. No. 4. P. 73.
  41. 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.
  42. 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.
  43. Fujii Y., Maeda K. The scalar-tensor theory of gravitation.Cambrige (USA): Cambridge University Press. 2003. 260 p.
  44. 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.
  45. 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.
  46. 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.
  47. 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.
  48. 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.
  49. 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.
  50. 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
  51. 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.
  52. 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.
  53. Zwiebach B. Curvature Squared Terms and String Theories // Physical Lettters B. 1985. Vol. 156. P. 315–317.
  54. Zumino B. Gravity Theories in More Than Four-Dimensions // Physical Reports. 1986. Vol. 137. P. 109.
  55. Kanti P., Rizos J., Tamvakis K. Singularity free cosmological solutions in quadratic gravity // Physical Review D. 1999. Vol. 59. P. 083512.
  56. 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.
  57. Lovelock D. The Einstein tensor and its generalizations // Journal of Mathematical Physics. 1971. Vol. 12. P. 498–501.
  58. Guo Z.K., Schwarz D.J. Slow-roll inflation with a Gauss-Bonnet correction // Physical Review D. 2010. Vоl. 81. P. 123520.
  59. 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.
  60. 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.
  61. Fomin I.V., Chervon S.V. Exact inflation in Einstein-Gauss-Bonnet gravity // Gravitation and Cosmology. 2017. Vol. 23. No. 4. Pp. 367–374.
  62. 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.
  63. Фомин И.В. Точные решения в космологии Фридмана со скалярными полями // Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2018. № 1. C. 21–30.
  64. Fomin I.V. Cosmological Inflation with Einstein-Gauss-Bonnet Gravity // Physics of Particlеs and Nuclei. 2018. Vol. 49. No. 4. Pp. 525–529.
  65. Fomin I. Gauss-Bonnet term corrections in scalar field cosmology // European Physical Journal C. 2020. Vol. 80. No. 12. P. 1145.
  66. 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.
  67. Odintsov S.D., Oikonomou V.K. Inflationary Phenomenology of Einstein-Gauss-Bonnet Gravity Compatible with GW170817 // Physical Letters B. 2019. Vol. 797. P. 134874.
  68. Odintsov S.D., Oikonomou V.K. Swampland implications of GW170817-compatible Einstein-Gauss-Bonnet gravity // Physical Letters B. 2020. Vol. 805. P. 135437.
  69. Maggiore M. Gravitational wave experiments and early universe cosmology // Physical Report. 2000. Vol. 331. Pp. 283–367.
  70. 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.
  71. Schmitz K. New Sensitivity Curves for Gravitational-Wave Signals from Cosmological Phase Transitions // Journal of High Energy Physics. 2021. Vol. 01. P. 097.
  72. 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.
  73. Vilenkin A., Shellard E.P.S. Cosmic Strings and Other Topological Defects. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. 517 p.
  74. Jeannerot R. Supersymmetric SO(10) model with inflation and cosmic strings // Physical Review D. 1996. Vol. 53. Art. 5426.
  75. 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.
  76. 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.
  77. Dvali G., Vilenkin A. Formation and evolution of cosmic D strings // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Vol. 03. P. 010.
  78. 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.
  79. Gouttenoire Y., Servant G., Simakachorn P. Beyond the Standard Models with Cosmic Strings // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2020. Vol. 07. P. 032.
  80. 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.
  81. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1973. 504 с.
  82. Бичак И., Руденко В.Н. Гравитационные волны в ОТО и проблема их обнаружения. М.: Изд-во МГУ, 1987. 264 с.
  83. 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.
  84. 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.
  85. Hawkins M.R.S. The signature of primordial black holes in the dark matter halos of galaxies // Astronomy and Astrophysics. 2020. Vol. 633. A107.
  86. Kain B. Boson stars and their radial oscillations // Physical Review D. 2021. Vol. 103. Art. 123003.
  87. 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.
  88. 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.
  89. Maggiore M. Gravitational Waves. Vol. 1: Theory and Experiments. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007. 572 p.
  90. 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.
  91. 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.
  92. 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.
  93. 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.
  94. 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.
  95. 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.
  96. 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.
  97. 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.
  98. 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.
  99. 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.
  100. Flanagan E.E., Hughes S.A. The Basics of gravitational wave theory // New Journal of Physics. 2005. Vol. 7. P. 204.
  101. 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.
  102. Герценштейн М.Е. Волновой резонанс световых и гравитационных волн // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1962. Т. 14. № 1. С. 113–114.
  103. Зельдович Я.Б. Электромагнитные и гравитационные волны в постоянном магнитном поле // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1973. Т. 65. С. 1311–1315.
  104. 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.
  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.
  106. Гладышев В.О., Морозов А.Н. Особенности отклика лазерной интерференционной гравитационной антенны на низкочастотные воздействия // Измерительная техника. 1990. № 10. С. 26–28.
  107. Морозов А.Н. Необратимые процессы и броуновское движение: физико-технические проблемы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. 332 с.
  108. 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.
  109. Руденко В.Н., Сажин М.В. Лазерный интерферометр как детектор гравитационных волн // Квантовая электроника. 1980. Вып. 7. № 11. С. 2344–2355.
  110. 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.
  111. Морозов А.Н. Применение интерферометра Фабри — Перо для регистрации высокочастотных флуктуаций метрики пространства-времени // Инженерный журнал: наука и инновации. 2012. № 5. С. 24.
  112. 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.
  113. 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.
  114. 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.
  115. 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.
  116. 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.
  117. 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.
  118. Морозов А.Н., Назолин А.Л. Динамические системы с флуктуирующим временем. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 200 с.
  119. 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.
  120. 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.
  121. 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.
  122. Schutz B.F. Gravitation wave sources and their detectability // Classical Quantum Gravity. 1989. Vol. 6. P. 1761–1780.
  123. 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.
  124. 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.
  125. 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.
  126. Сажин М.В. Резонатор Фабри — Перо в поле гравитационной волны // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1998. Т. 113. Вып. 2. С. 398–408.
  127. 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.
  128. 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).
  129. 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.
  130. Сервер точного времени Метроном-microSync HR 1хx. [Электронный ресурс]. URL: https://www.meinbergglobal.com/english/products/microsync.htm (дата обращения 09.09.2024).
  131. Стандарт частоты FS740 [Электронный ресурс]. URL: https://prist.ru/catalog/standarty_chastoty/fs740/#inner-tab3 (дата обращения 18.09.2024).
  132. 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).
  133. InGaAs приемник DET10N2 [Электронный ресурс]. URL: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1295 (дата обращения 06.10.2024).
  134. 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).
  135. 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).
  136. Крепление зеркала SU100W-F3K-127 [Электронный ресурс]. URL: https://www.newport.com/p/SU100W-F3K-127 (дата обращения 15.09.2024).
  137. 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).
  138. 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).
  139. K6XS — Кинематический держатель [Электронный ресурс]. URL: https://azimp.ru/thorlabs/sm1-compatible-kinematic-mounts/33079/?sphrase_id=208367 (дата обращения 06.09.2024).
  140. He-Ne лазер ЛГН-222 [Электронный ресурс]. URL: http://polyaron.com/%D0%BB%D0%B3%D0%BD-222 (дата обращения 08.10.2024).
  141. Оптическое крепление SL25.4BD [Электронный ресурс]. URL: https://www.newport.com/p/SL25.4BD (дата обращения 30.08.2024).
  142. Светоделитель Non-Polarizing Beamsplitter [Электронный ресурс]. URL: https://azimp.ru/edmund/eoffers/54787/ (дата обращения 15.10.2024).
  143. Устройства аналогово-цифрового преобразования ЛА-н20-12PCI [Электронный ресурс]. URL: https://rudshel.ru/platy-sbora-dannyh-s-interfejsompci/lan2012pci456000 (дата обращения 18.09.2024).
  144. 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).
  145. 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.
  146. Martinez J.G.C., Kamai B. Searching for MHz gravitational waves from harmonic sources // Classical Quantum Gravity. 2020. Vol. 37. Art. 205006.
  147. 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.
  148. 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.
  149. 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.
  150. Cruise A.M. An electromagnetic detector for very high frequency gravitational waves // Classical Quantum Gravity. 2000. Vol. 17. P. 2525.
  151. 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.
  152. Cruise A., Ingley R. A prototype gravitational wave detector for 100-MHz // Classical Quantum Gravity. 2006. Vol. 23. P. 6185–6193.
  153. Goryachev M., Tobar M.E. Gravitational Wave Detection with High Frequency Phonon Trapping Acoustic Cavities // Physical Review D. 2014. Vol. 90. Art. 102005.
  154. 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.
  155. Arvanitaki A., Geraci A.A. Detecting high-frequency gravitational waves with optically levitated sensors // Physical Review Letters. Vol. 110. Art. 071105.
  156. Aggarwal N., Winstone G.P., Teo M. Searching for new physics with a levitated-sensor-based gravitational-wave detector [arXiv:2010.13157].
  157. Caves C. Microwave cavity gravitational radiation detectors // Physics Letters B. 1979. Vol. 80. P. 323.
  158. 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.
  159. Pegoraro F., Radicati L., Bernard P., Picasso E. Electromagnetic detector for gravitational waves // Physics Letters A. 1978. Vol. 68. P. 165–168.
  160. 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.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.