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Les ondes gravitationnelles qui frappent constamment ce système génèrent de minuscules déviations dans l'orbite de la lune. Bien que ces déviations soient infimes, Blas et Jenkins prévoient de profiter du fait que la position exacte de la lune est connue avec une erreur d'au plus un centimètre, grâce à l'utilisation de lasers envoyés de différents observatoires qui se réfléchissent en permanence sur des miroirs laissés sur la surface de la lune par la mission spatiale Apollo et d'autres. Cette précision incroyable, avec une erreur d'un milliardième de partie au plus, est ce qui peut permettre de détecter une petite perturbation causée par d'anciennes ondes gravitationnelles. Détecteur d ondes électromagnétiques carnet de recherche. L'orbite de la Lune dure environ 28 jours, ce qui se traduit par une sensibilité particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit du microhertz, la gamme de fréquences qui intéresse les chercheurs. De même, ils proposent également d'utiliser les informations que d'autres systèmes binaires de l'univers peuvent fournir comme détecteurs d'ondes gravitationnelles.
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C'est le cas des systèmes binaires de pulsars répartis dans toute la galaxie, systèmes dans lesquels le faisceau de rayonnement du pulsar permet d'obtenir l'orbite de ces étoiles avec une précision incroyable (avec une précision au millionième). Etant donné que ces orbites durent environ 20 jours, le passage des ondes gravitationnelles dans la gamme de fréquences du microhertz les affecte particulièrement. Blas et Jenkins ont conclu que ces systèmes pourraient également être des détecteurs potentiels de ces types d'ondes gravitationnelles. Avec ces "détecteurs naturels" dans la gamme de fréquence du microhertz, Blas et Jenkins ont pu proposer une nouvelle forme d'étude des ondes gravitationnelles émises par l'univers lointain. Pourquoi faire calibrer son appareil de mesures des ondes ?. Plus précisément, ceux produits par la présence possible de transitions dans des phases hautement énergétiques de l'univers primitif, couramment observées dans de nombreux modèles. "Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que cette méthode complète les futures missions ESA/NASA, comme LISA, et les observatoires participant au projet Square Kilometre Array (SKA), pour atteindre une couverture quasi totale des ondes gravitationnelles du nanohertz (SKA).