Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

08.02 Инфразвуковые и акустико-гравитационные волны

 

Луканенков А.В. «Экспериментально-теоретические оценки детектирования гравитационных волн» Инженерная физика, № 12, с. 40-49 (2014)

Ранее автором было предложено использовать в качестве детектора гравитационных сигналов (ГВ-сигналов) глобальную сейсмическую антенну (ГСА), ее элементы – произвольные «тихие» сейсмические станции, апертура антенны должна быть порядка 10 000 км. С помощью ГСА были обнаружены 7 ГВ-сигналов с большой доверительной вероятностью. Эти сигналы описывают относительное движение точек размещения станций ГСА на различных континентах ЗШ. В данной работе проведена оценка чувствительности ГСА. Порог чувствительности зависит от уровня сейсмических помех на станциях ГСА, числа станций, частоты, длительности обрабатываемых фрагментов. Достигнутая пороговая чувствительность (P =2,5·10–19 Вт/м2) позволила обнаружить ГВ-сигналы с h≈10–21. Увеличивая длительность и число станций, можно снизить порог чувствительности на четыре-пять порядков, что позволит обнаруживать более слабые ГВ-сигналы (h≈10–23–10–24). Достоверность проведенной ассоциации сигналов и пульсаров подтверждена сравнением спектральных плотностей энергии зарегистрированных ГВ-сигналов и ГВ-излучения ассоциированных пульсаров. На основании нескольких критериев делается вывод, что соответствующие пульсары являются источниками обнаруженных ГВ-сигналов.

Инженерная физика, № 12, с. 40-49 (2014) | Рубрика: 08.02

 

Куницын В.Е., Сураев С.Н., Ахмедов Р.Р. «Моделирование распространения акустико-гравитационных волн в атмосфере для различных поверхностных источников» Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 59-63 (2007)

На основе разработанной модели и численного алгоритма решения уравнений гидродинамики, описывающих распространение акустико-гравитационных волн, проведено исследование характерных особенностей в поведении волн в верхней атмосфере в зависимости от параметров возбуждающего источника, расположенного на поверхности Земли.

Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия, № 2, с. 59-63 (2007) | Рубрика: 08.02

 

Галечян Г.А. «К вопросу стимулирования осадков акустическими волнами» Журнал технической физики, 75, № 9, с. 85-88 (2005)

Рассматриваются вопросы стимулирования осадков акустическими волнами. Анализируются процессы взаимодействия звуковых волн с частицами тумана и явления акустической коагуляции. Чтобы устранить затухание звука при удалении от источника в тумане, предложено использовать явление усиления звуковой волны в слабоионизованном газе.

Журнал технической физики, 75, № 9, с. 85-88 (2005) | Рубрика: 08.02

 

Шумилов О.И., Касаткина Е.А., Терещенко Е.Д., Куличков С.Н., Васильев А.Н. «Регистрация инфразвука от Витимского болида 24 сентября 2002 г.» Письма в ЖЭТФ, 77, № 2, с. 121-123 (2003)

Приводятся результаты экспериментального обнаружения инфразвукового сигнала от взрыва в атмосфере болида 24 сентября 2002 г. в районе р. Витим, Иркутская обл. (57.9N, 112.9E). Инфразвуковой сигнал был зарегистрирован тремя пространственно разнесенными микробарографами, принадлежащими Полярному геофизическому институту (ПГИ) КНЦ РАН, Апатиты (67.6N, 33E), на расстоянии 4000 км от источника. Акустико-гравитационный сигнал в высоких широтах от падения метеорита на таком расстоянии зафиксирован впервые в России.

Письма в ЖЭТФ, 77, № 2, с. 121-123 (2003) | Рубрика: 08.02