Descripción del proyecto
Nuevos modelos para separar las señales de ondas gravitacionales del ruido
La teoría de la relatividad general constituye la piedra angular de la comprensión de la gravedad y ayuda a predecir fenómenos como los agujeros negros y las ondas gravitacionales, cuyo descubrimiento ha sido galardonado con el premio Nobel. El futuro de la astronomía de ondas gravitacionales parece brillante, ya que se prevé que los detectores observen agujeros negros en el amanecer cósmico y sus enigmáticos horizontes de sucesos, donde confluyen la relatividad general y la mecánica cuántica. Sin embargo, la interpretación de esas señales requiere un nuevo marco para resolver complejas ecuaciones no lineales de la relatividad general y modelizar formas de onda con una precisión sin precedentes. En el proyecto GWSky, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, se planea elaborar dicho marco, el cual debería ayudar a diferencias anomalías verdaderas de efectos provocados por materia cercana o cálculos imprecisos. Las herramientas avanzadas de GWSky deberían facilitar observaciones más precisas de las ondas gravitacionales en las próximas campañas de investigación.
Objetivo
General Relativity (GR) is more than a century old, but is still our best macroscopic description of gravity. Key GR predictions are black holes (BHs) and gravitational waves (GWs), whose spectacular confirmation led to two recent physics Nobel Prizes. The future of GW astronomy, however, is even brighter, since detectors will observe BHs at cosmic dawn and probe their enigmatic event horizon, where GR clashes with quantum mechanics in the information loss paradox. These experiments will measure signals hundreds of times smaller than today, necessarily discovering anomalies and deviations from current predictions, e.g. due to the astrophysical environment. On the fundamental side, precision GW astronomy will open countless possibilities for understanding the standard model of particle physics (and its extensions), gravity and cosmology. By itself, however, precision is not knowledge. To harness the power of these measurements, a groundbreaking framework is urgently needed to solve the very nonlinear equations of GR and develop waveform models to unprecedented accuracy, and to convert these results into concrete interpretation tools. GWSky will leverage the world-leading expertise of its PIs in astrophysics, GW-source modeling, particle physics and GR, and recent paradigm shifts to build an overarching framework answering a fundamental question: When, inevitably, an anomaly in a GW signal is identified, what is it? A gravitational effect not predicted by GR? The influence of nearby matter? Or merely an imprecise calculation of the expected signal? Even tiny deviations from GR would shake physics to its core, but to claim a deviation from it, one needs to filter out first the contributions from the astrophysical environment, instrumental artifacts and systematic modeling uncertainties. GWSky will provide tools to disentangle these contributions, enabling precision GW astronomy with upcoming observational runs, and new facilities on the ground and in space.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2024-SyG
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HORIZON-ERC-SYG -Institución de acogida
80539 Munchen
Alemania