European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

From inspiral to kilonova

Opis projektu

Nowe podejście obliczeniowe do badania łączących się gwiazd neutronowych

Pierwsze zderzenie gwiazd neutronowych zostało zaobserwowane w 2017 roku przez detektory LIGO i Virgo, a odkrycie to stanowiło przełom w dziedzinie astronomii wieloaspektowej. Finansowany przez UE projekt INSPIRATION ma na celu połączenie w jednym modelu zarówno fal grawitacyjnych, jak i promieniowania elektromagnetycznego, których źródłem są zupełnie inne procesy. Naukowcy zastosują nowatorską, niedawno opracowaną metodologię obliczeniową: pierwszy na świecie kod relatywistycznej hydrodynamiki Lagrange'a, który również konsekwentnie rozwiązuje równania Einsteina. Badanie pozwoli po raz pierwszy poznać szczegółowe struktury fizyczne długoterminowej fizyki zderzeń ciał niebieskich oraz sygnałów w postaci fal grawitacyjnych, neutrin i fal elektromagnetycznych.

Cel

"Recent years have seen the blossoming of multi-messenger astrophysics where gravitational waves, photons and neutrinos provide complementary views on cosmic explosions involving some of the Universe’s most enigmatic objects, namely neutron stars and black holes. The first observation of a neutron star merger via both gravitational waves and, days later, an electromagnetic flash called ""kilonova"" enabled huge scientific leaps forward and was therefore celebrated as ""2017 Breakthrough of the Year"". Multi-messenger astrophysics has an enormous potential to solve many longstanding puzzles such as the origin of the heaviest elements or the nature of the densest matter in the Universe, provided that we understand how the different messengers are physically connected. The gravitational wave and electromagnetic emission stages, however, involve vastly different length and time scales and completely different physical processes. Therefore, currently strong assumptions need to be made how both stages are actually physically connected. On the verge of this transformational era of physics, I propose to calculate for the first time the evolution from the inspiral (milliseconds before the merger) to the time after the kilonova (months later) within a common simulation framework. This will become possible via the novel computational methodology that I have recently developed: the world-wide first Lagrangian hydrodynamics code that also consistently solves Einstein's equations. Compared to conventional Numerical Relativity codes, my new development has major advantages in evolving the merger ejecta which finally cause the kilonova. This project will provide for the first time detailed physical structures of neutron star merger remnants and the first one-to-one mapping between the physics of the merger and the gravitational wave, neutrino and electromagnetic signals. This will present a major breakthrough for both the nuclear astrophysics and the multi-messenger communities."

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET HAMBURG
Wkład UE netto
€ 2 499 675,00
Adres
MITTELWEG 177
20148 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 675,00

Beneficjenci (1)