
Hanno tenuto gli occhi, anzi, le “orecchie” puntate su 54 pulsar per nove lunghi anni. Volevano udire l’eco elettromagnetica delle onde gravitazionali a bassa frequenza. Non hanno sentito nulla, ma il risultato, riportato ora su The Astrophysical Journal, è comunque fondamentale. Per almeno due motivi. Anzitutto, consente di calcolare un limite superiore su particolari sistemi binari di buchi neri (e di conseguenza sulle galassie che li ospitano), e questo ha conseguenze importanti per comprendere come entrambi evolvono. Inoltre, sottolineano gli scienziati di NANOGrav (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, il consorzio che ha condotto la campagna osservativa), il limite che questi risultati impongono alla tensione delle stringhe cosmiche è il più stringente mai ottenuto.
Le “orecchie”, nel caso di NANOGrav, sono un paio di radiotelescopi fra i più sensibili al mondo: il Green Bank Telescope, in West Virginia, e l’Osservatorio di Arecibo, a Puerto Rico. E le onde che cercavano di captare erano appunto quelle a bassa frequenza, gli “infrasuoni” del dominio gravitazionale. Quelle prodotte non dall’incontro di due buchi neri di massa stellare, o tutt’al più XL, come la coppia protagonista dell’evento del settembre scorso, ma da veri e propri sistemi binari di buchi neri supermassicci: coppie di mostri che albergano nel cuore di alcune galassie, frutto a loro volta di una fusione. In altre parole, parliamo di onde che hanno all’origine il merging d’intere galassie.
Una sfida nella sfida, concettuale e tecnologica: se già rivelare per la prima volta onde gravitazionali – quelle a frequenza relativamente alta intercettate da LIGO/Virgo – ha richiesto un secolo, cogliere tracce di quelle a bassa frequenza si preannuncia assai più difficile. Un po’ come la differenza fra voler sentire un suono di volume incredibilmente basso, compito già arduo, e cimentarsi invece con il doverne captare uno di volume altrettanto basso ma, in più, di frequenza inferiore a quei 10-20 Hz che segnano il limite minimo al quale le nostre orecchie sono sensibili.

Come fare? Se per le onde acustiche occorre un “orecchio da balena”, per quelle gravitazionali occorre anzitutto moltissimo ingegno. Parliamo di onde la cui lunghezza (vedi lo schema qui sopra) si misura non in metri o frazioni di metro, come quelle alle quali siamo abituati, ma in anni luce! Comunque sia, per quanto in modo impalpabile, il tessuto dello spaziotempo è increspato senza sosta da onde del genere: la combinazione di tutti i buchi neri supermassicci binari che popolano l’universo produce infatti una sorta di “ronzio” costante – un fondo d’onde gravitazionali stocastico, lo definiscono gli scienziati – che stando ai modelli dovrebbe essere rilevabile anche qui sulla Terra.
È qui che entrano in gioco le pulsar, in particolare quelle a rotazione più rapida: le millisecond pulsar. Il metodo si chiama pulsar timing array, e ricorda abbastanza il nostro sistema GPS: con le pulsar al posto dei satelliti, però, e la Terra al posto dell’auto. L’obiettivo è infatti quello di misurare gli impercettibili spostamenti del nostro pianeta – usato in questo caso come “boa” nell’oceano dello spaziotempo (vedi immagine in apertura) – prodotti da contrazioni e distensioni dovute all’azione di onde gravitazionali.

E proprio come nel sistema GPS non basta un solo satellite, ma ne occorre un’intera costellazione (e più alto è il numero dei satelliti captati, maggiore sarà la precisione del ricevitore a terra), anche con le pulsar occorre un’intera schiera di sorgenti: unpulsar timing array, appunto. Nel caso della campagna osservativa condotta da NANOGrav, parliamo di 54 millisecond pulsar, ognuna con il suo clock radio dalla regolarità senza rivali.
«È un esempio delle potenziali applicazioni di quegli oggetti che non a caso abbiamo battezzato orologi cosmici. Una rete di orologi di precisione disseminati nella nostra Galassia, sensibili alle increspature dello spaziotempo, e che ci permetterà di misurare le onde gravitazionali di frequenza più bassa di quelle rivelabili da interferometri come LIGO e VIRGO. Ambiziosi esperimenti del genere», sottolinea Nichi D’Amico, Presidente dell’INAF, «sono in corso anche in Europa: è il caso dell’esperimento EPTA, lo European Pulsar Timing Array, in cui è coinvolto anche SRT, il Sardinia Radio Telescope, il nuovo radiotelescopio dell’INAF localizzato in Sardegna».
Per saperne di più:
- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo “The NANOGrave Nine-year Data Set: Limits on the Isotropic Stochastic Gravitational Wave Background“, di Z. Arzoumanian et al.
Guarda il servizio video su INAF-TV
Articolo originale QUI.
Grazie @Red Hanuman
Scusa Red, ma se quelle che arrivano sulla terra possono considerarsi una somma algebrica di tutte le onde gravitazionali che influenzano il nostro spazio-tempo, mi sembra logico che il risultato sia "niente!" come dice Malaspina.
Un momento: qui parliamo di onde a tutti gli effetti, anche se sono onde di "spazio - tempo".
L'unico modo per cui si annullino a vicenda del tutto è che le onde in fase siano esattamente identiche a quelle in controfase.
Ti sembra plausibile? E' possibile che siano ESATTAMENTE uguali in fase ed energia? Mi pare poco probabile...
Altro discorso può essere quello di chiederci se mai riusciremo a rilevare le onde, specie quelle con lunghezza d'onde più ampia...
Il ragionamento era che sono talmente tante che la sommatoria potrebbe tendere a zero. Però mi rendo conto che è un po' troppo semplicistico.
Pensare che facendo una mappa di Pulsar e Quasars, un giorno potranno servire a navigare nell'universo.
Sono dei veri radiofari, con il cuore che batte sempre alla stessa maniera e sempre precisi.
Quanta precisione potranno dare quando si potrà viaggiare tra una galassia e un'altra, ma questo occorrerà ancora forse 1000 anni !