Gravitational-wave observatory (original) (raw)

About DBpedia

En astronomie, un observatoire d'ondes gravitationnelles (on parle aussi de détecteur d'ondes gravitationnelles) est un système destiné à détecter et mesurer les ondes gravitationnelles.

thumbnail

Property Value
dbo:abstract مرصد الموجة الثقالية (أو كاشف الموجة الثقالية) هو أي جهاز مصمم لقياس الأمواج الثقالية، وهي تشوهات أو تموجات صغيرة في الزمكان تنتشر على شكل أمواج، تنبأت بوجودها نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين لأول مرة في عام 1916. . الأمواج الثقالية هي اضطراب في تقوس الزمكان النظري ناجم عن الكتل المتسارعة (مثل نجمين يدوران حول بعضهما). وجود الإشعاع الثقالي هو تنبؤ دقيق للنسبية العامة، ولكن هو أيضا سمة من سمات جميع نظريات الجاذبية التي تمثل النسبية الخاصة. منذ الستينيات، تم بناء أجهزة الكشف عن الأمواج الثقالية وحٌسّنت باستمرار. وقد وصل إجمالي الجيل الحالي من الهوائيات الرنانة (Resonant antennas) وكذلك قياس التداخل الليزري إلى الحساسية اللازمة للكشف عن الأمواج الثقالية من مصادر درب التبانة. وتعد مراصد الأمواج الثقالية الأداة الرئيسية لعلم فلك الموجات الثقالية. ولقد قدمت عدد من التجارب أدلة غير مباشرة، لا سيما مراقبة النبضات الثنائية. وفي فبراير 2016، أعلن فريق مرصد الليزر المتطور لقياس تداخل الموجات الثقالية (ليغو) عن اكتشاف الأمواج الثقالية من اندماج زوج من الثقوب السوداء. (ar) Ein Gravitationswellendetektor (auch Gravitationswellen-Observatorium) ist ein experimenteller Aufbau, mit dem geringe Störungen der Raumzeit (Gravitationswellen) gemessen werden, welche von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt wurden. Am 11. Februar 2016 gab das LIGO-Observatorium bekannt, im September 2015 erstmals Gravitationswellen von zwei kollidierenden Schwarzen Löchern direkt gemessen und damit nachgewiesen zu haben.„Für entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und der Beobachtung von Gravitationswellen“ wurden 2017 die Wissenschaftler Rainer Weiss (USA, 50 %), Barry C. Barish und Kip S. Thorne (USA, je 25 %) mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. Bei der Signalverarbeitung von Gravitationswellendetektoren werden häufig Optimalfilter eingesetzt. (de) A gravitational-wave detector (used in a gravitational-wave observatory) is any device designed to measure tiny distortions of spacetime called gravitational waves. Since the 1960s, various kinds of gravitational-wave detectors have been built and constantly improved. The present-day generation of laser interferometers has reached the necessary sensitivity to detect gravitational waves from astronomical sources, thus forming the primary tool of gravitational-wave astronomy. The first direct detection of gravitational waves made in 2015 by the Advanced LIGO observatories, a feat which was awarded the 2017 Nobel Prize in Physics. (en) En astronomie, un observatoire d'ondes gravitationnelles (on parle aussi de détecteur d'ondes gravitationnelles) est un système destiné à détecter et mesurer les ondes gravitationnelles. (fr) Un rivelatore di onde gravitazionali è un dispositivo progettato per evidenziare le onde gravitazionali, minuscole distorsioni dello spaziotempo, previste dalla teoria della relatività generale di Einstein, e misurarne le caratteristiche. (it) 重力波検出器(じゅうりょくはけんしゅつき)とは重力波の検出を目的とする観測装置である。重力波と量子重力理論の研究に使用される。 (ja) Detekcja fal grawitacyjnych – eksperyment mający na celu wykrycie i zbadanie własności fal grawitacyjnych – znikomo małych zaburzeń czasoprzestrzeni, których istnienie przewidywane jest przez ogólną teorię względności Alberta Einsteina. Detektory fal grawitacyjnych budowane są od lat 60. XX wieku. Pierwsze zarejestrowanie fali miało miejsce 14 września 2015 przez detektory LIGO w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza generacja detektorów fal grawitacyjnych powstała z inicjatywy Josepha Webera z University of Maryland. Kiedy Weber zaczynał swoje eksperymenty, wielu naukowców nie miało przekonania co do istnienia fal grawitacyjnych, a szczególnie możliwości ich detekcji. Metoda Webera polegała na zawieszeniu masywnego cylindra o wadze około 1 tony, w próżni, odizolowania go jak najlepiej od wpływu otoczenia i badaniu pojawiających się wibracji. W celu wyeliminowania przypadkowych zaburzeń stosowano dwa cylindry, umieszczone w różnych, odległych od siebie laboratoriach i jako sygnał rozważano przypadki, kiedy oba cylindry wykazywały drgania. W 1969 roku Weber doniósł o wykryciu fal grawitacyjnych, ale wykrywane oscylacje wydawały się dużo za silne jak na pochodzące od fal grawitacyjnych, i obecnie wiadomo, że wynikały one z niedostatecznej eliminacji efektów otoczenia. Kolejne detektory budowane aż do wczesnych lat dziewięćdziesiątych opierały się na tej samej zasadzie, ale już były dodatkowo chłodzone ciekłym helem w celu wyeliminowania szumów termicznych. Trzecia generacja detektorów zaczęła wykorzystywać technikę interferometrii. Używano dwóch wiązek laserowych wysyłanych wzdłuż dwóch ramion interferometru. Zmiana w interferencji powracających po odbiciu od luster wiązek zawierała informację o zmianie długości ramion interferometru w wyniku przejścia fali grawitacyjnej. Obecnie działające i budowane detektory fal grawitacyjnych to interferometry. Ich zasadniczą cechą jest fakt, że częstotliwość przy której detektor osiąga maksymalną czułość, skaluje się odwrotnie z długością ramion urządzenia. Naziemne detektory obecnie działające są czułe na fale w zakresie 10-1000 Hz. Planowane detektory kosmiczne mają osiągnąć czułość w zakresie 0,0001-0,1 Hz, odpowiadając fali o okresie od dziesiątek sekund do godzin. Spodziewana detekcja otworzy przed astronomią nowe możliwości badania odległych obiektów, na przykład badanie wnętrza gwiazd neutronowych, zjawiska zlewania się czarnych dziur, a także obserwacji procesów zachodzących przed epoką , co będzie miało ogromne znaczenia dla kosmologii. (pl) Gravitationsvågsdetektor är en experimentell anordning avsedd att mäta gravitationsvågor, vilket inte är en enkel uppgift. Den ska kunna känna av mycket små förvrängningar i rumtiden, sådana som förutsägs av den allmänna relativitetsteorin. De är svåra att detektera främst därför att det är extremt brusigt vid de låga frekvenser, där antennerna ska arbeta. Gravitationsvågor väntas ha frekvenser runt . Känsliga sådana detektorer är en förutsättning för gravitationsastronomin. (sv) Дете́ктор гравитацио́нных волн (гравитационно-волновой телескоп) — техническое устройство, предназначенное для регистрации гравитационных волн. Согласно ОТО, гравитационные волны, образующиеся, например, в результате слияния двух чёрных дыр где-то во Вселенной, вызывают чрезвычайно слабое периодическое изменение расстояний между пробными частицами вследствие колебаний самого пространства-времени. Эти колебания пробных тел и регистрирует детектор. Кроме того, такие детекторы способны измерять гравитационные возмущения геофизической природы. Так, например, на интерферометрах LIGO и VIRGO были зарегистрированы модуляции со сидерической периодичностью. (ru) 引力波探测器(英語:Gravitational-wave observatory)是引力波天文学中用于探测引力波的装置。重力波是加速中的質量在時空中所產生的漣漪。阿爾伯特·愛因斯坦在1916年首次提出引力波的概念。通過探測重力波,可以對廣義相對論進行實驗驗證。常用的探測器有棒状探测器和激光干涉儀等,這些探測器的主要運作原理是測量重力波通過時對兩個相隔遙遠位置之間距離的影響。1960年代起,多個重力波探測器陸續被建造與啟用,並在探測器靈敏度上有不斷的進步。現今,這些探測器已具備探測銀河系以內與以外的重力波源的功能,是重力波天文學的主要探測工具。 有一些實驗已經給出引力波存在的間接證據,例如,赫爾斯-泰勒脈衝雙星的軌道衰減符合廣義相對論預測的因引力波發射而導致的能量減損。拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒因這項研究獲得了1993年諾貝爾物理學獎。 2016年,LIGO科學團隊與VIRGO團隊共同宣布,在2015年9月14日测量到在距离地球13亿光年处的两个黑洞合并所發射出的引力波信号。之後,又陸續探測到多次重力波事件。 (zh) Детектор гравітаційних хвиль (гравітаційний телескоп) — пристрій, призначений для реєстрації гравітаційних хвиль. Згідно з ЗТВ, гравітаційні хвилі, які утворюються, наприклад, внаслідок злиття двох чорних дір десь у Всесвіті, викличуть надзвичайно слабку періодичну зміну відстаней між пробними частинками, внаслідок коливання самого простору, яку і будуть реєструвати детектори. Найбільш поширені два типи детекторів гравітаційних хвиль. Один з типів, вперше реалізований Джозефом Вебером (Мерілендський університет) в 1967, являє собою гравітаційну антену — як правило, це металева масивна болванка, охолоджена до низької температури. Розміри детектора при падінні на нього гравітаційної хвилі змінюються, і якщо частота хвилі збігається з резонансною частотою антени, амплітуда коливань антени може стати настільки великою, що коливання можна детектувати. У піонерському експерименті Вебера антена являла собою алюмінієвий циліндр довжиною 2 м і діаметром 1 м, підвішений на сталевих тросах; резонансна частота антени становила 1660 Гц, амплітудна чутливість п'єзодатчиків — 10-16 м. Вебер використовував два детектора, які працювали на збіги, і повідомив про виявлення сигналу, джерелом якого з найбільшою ймовірністю був центр Галактики. Однак незалежні експерименти не підтвердили спостережень Вебера. З діючих останнім часом детекторів за таким принципом працює сферична антена (Лейденський університет, Голландія), а також антени , , та . В іншому типі експериментів з детектування гравітаційних хвиль вимірюється зміна відстані між двома пробними масами за допомогою лазерного інтерферометра Майкельсона. У двох довгих (довжиною в кілька сот метрів або навіть кілометрів) перпендикулярних один одному вакуумних камерах підвішуються дзеркала. Лазерний промінь розщеплюється, йде по обох камерах, відбивається від дзеркал, повертається назад та знову з'єднується. У «спокійному» стані довжини підібрані так, що ці два промені після з'єднання в напівпрозорому дзеркалі гасять один одного (деструктивно інтерферують), і освітленість фотодетектора виявляється нульовою. Але варто лише якомусь із дзеркал зміститися на мікроскопічну відстань (причому йдеться про відстань на порядки менше світлової хвилі — тисячні частки розміру атомного ядра), як компенсація двох променів стане неповною та фотодетектор вловить світло. Останнім часом гравітаційні телескопи такого типу працюють в рамках американо-австралійського проекту LIGO (найбільш чутливий), німецько-англійського GEO600, японського TAMA-300 та франко-італійського VIRGO. (uk)
dbo:thumbnail wiki-commons:Special:FilePath/LIGO_schematic_(multilang).svg?width=300
dbo:wikiPageExternalLink https://www.nytimes.com/2016/02/12/science/ligo-gravitational-waves-black-holes-einstein.html https://www.youtube.com/watch%3Fv=vy5vDtviIz0
dbo:wikiPageID 11084869 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength 32143 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID 1118761621 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink dbr:Electrostatics dbr:Fabry–Perot_interferometer dbr:Big_Bang dbr:Allegro_gravitational-wave_detector dbr:Richland,_Washington dbr:University_of_Birmingham dbr:Virgo_interferometer dbr:Deci-hertz_Interferometer_Gravitational_wave_Observatory dbr:Detection_theory dbr:Interferometry dbr:International_Pulsar_Timing_Array dbr:Interplanetary_medium dbr:North_American_Nanohertz_Observatory_for_Gravitational_Waves dbc:Articles_containing_video_clips dbr:Cosmic_dust dbr:Cosmic_ray dbr:SETI@home dbr:Shot_noise dbr:Einstein@Home dbr:Gravitational-wave_astronomy dbr:Gravitational_waves dbr:NYT dbc:Gravitational_wave_observatories dbr:Cosmic_Explorer_(gravitational_wave_observatory) dbr:Cosmic_microwave_background dbr:Millisecond_pulsar dbr:Leiden_University dbr:Livingston,_Louisiana dbc:Gravitational_instruments dbr:Dennis_Overbye dbr:Primordial_black_hole dbr:Pulsar_timing_array dbr:SQUID dbr:TAMA_300 dbr:CLIO dbr:Distributed_computing dbr:GEO600 dbr:DECIGO dbr:Laser_Interferometer_Space_Antenna dbr:Curl_(mathematics) dbr:European_Space_Agency dbr:First_observation_of_gravitational_waves dbr:Nobel_Prize_in_Physics dbr:Parkes_Pulsar_Timing_Array dbr:Chronology_of_the_universe dbr:Istituto_Nazionale_di_Fisica_Nucleare dbr:KAGRA dbr:Mario_Schenberg_(Gravitational_Wave_Detector) dbr:Harvard-Smithsonian_Center_for_Astrophysics dbr:Atom_interferometer dbc:Astronomical_observatories dbr:Hanford_site dbr:AIGO dbr:AURIGA dbc:Gravitational-wave_astronomy dbr:Acoustics dbr:Chongqing_University dbr:LIGO dbr:LISA_Pathfinder dbr:Superconducting dbr:Einstein_Telescope dbr:Pure_tone dbr:Monochromatic dbr:Divergence dbr:Spacetime dbr:Spectral_density dbr:INFN dbr:TianQin dbr:Indian_Initiative_in_Gravitational-wave_Observations dbr:Inflation_(cosmology) dbr:Microwave dbr:Brownian_motion dbr:National_Science_Foundation dbr:Orders_of_magnitude_(length) dbr:Recombination_(cosmology) dbr:Matched_filter dbr:Solar_wind dbr:European_Pulsar_Timing_Array dbr:Gravitational_lensing dbr:Torsion-bar_antenna dbr:NIOBE dbr:MiniGrail dbr:Weber_bar dbr:Seismic dbr:SN1987A dbr:Resonant_frequency dbr:Multipole_moments dbr:Taiji_(gravitational_wave_observatory) dbr:ALTAIR_(gravitational_wave_detector) dbr:EXPLORER dbr:File:Atomic_Interferometry.ogv dbr:File:Gravitational-wave_detector_sensi...ysical_gravitational-wave_sources.png dbr:File:LIGO_schematic_(multilang).svg dbr:GEOGRAV dbr:International_Gravitational_Event_Collaboration dbr:Levitated_Sensor_Detector dbr:NAUTILUS
dbp:wikiPageUsesTemplate dbt:Citation_needed dbt:Convert dbt:Cvt dbt:Main dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Use_dmy_dates dbt:Gravitational_wave_observatory_principle.svg dbt:Gravitational_waves
dct:subject dbc:Articles_containing_video_clips dbc:Gravitational_wave_observatories dbc:Gravitational_instruments dbc:Astronomical_observatories dbc:Gravitational-wave_astronomy
rdf:type yago:WikicatAstronomicalObservatories yago:WikicatObservatories yago:Artifact100021939 yago:Building102913152 yago:Object100002684 yago:Observatory103839671 yago:PhysicalEntity100001930 yago:YagoGeoEntity yago:YagoPermanentlyLocatedEntity yago:Structure104341686 yago:Whole100003553
rdfs:comment En astronomie, un observatoire d'ondes gravitationnelles (on parle aussi de détecteur d'ondes gravitationnelles) est un système destiné à détecter et mesurer les ondes gravitationnelles. (fr) Un rivelatore di onde gravitazionali è un dispositivo progettato per evidenziare le onde gravitazionali, minuscole distorsioni dello spaziotempo, previste dalla teoria della relatività generale di Einstein, e misurarne le caratteristiche. (it) 重力波検出器(じゅうりょくはけんしゅつき)とは重力波の検出を目的とする観測装置である。重力波と量子重力理論の研究に使用される。 (ja) Gravitationsvågsdetektor är en experimentell anordning avsedd att mäta gravitationsvågor, vilket inte är en enkel uppgift. Den ska kunna känna av mycket små förvrängningar i rumtiden, sådana som förutsägs av den allmänna relativitetsteorin. De är svåra att detektera främst därför att det är extremt brusigt vid de låga frekvenser, där antennerna ska arbeta. Gravitationsvågor väntas ha frekvenser runt . Känsliga sådana detektorer är en förutsättning för gravitationsastronomin. (sv) Дете́ктор гравитацио́нных волн (гравитационно-волновой телескоп) — техническое устройство, предназначенное для регистрации гравитационных волн. Согласно ОТО, гравитационные волны, образующиеся, например, в результате слияния двух чёрных дыр где-то во Вселенной, вызывают чрезвычайно слабое периодическое изменение расстояний между пробными частицами вследствие колебаний самого пространства-времени. Эти колебания пробных тел и регистрирует детектор. Кроме того, такие детекторы способны измерять гравитационные возмущения геофизической природы. Так, например, на интерферометрах LIGO и VIRGO были зарегистрированы модуляции со сидерической периодичностью. (ru) 引力波探测器(英語:Gravitational-wave observatory)是引力波天文学中用于探测引力波的装置。重力波是加速中的質量在時空中所產生的漣漪。阿爾伯特·愛因斯坦在1916年首次提出引力波的概念。通過探測重力波,可以對廣義相對論進行實驗驗證。常用的探測器有棒状探测器和激光干涉儀等,這些探測器的主要運作原理是測量重力波通過時對兩個相隔遙遠位置之間距離的影響。1960年代起,多個重力波探測器陸續被建造與啟用,並在探測器靈敏度上有不斷的進步。現今,這些探測器已具備探測銀河系以內與以外的重力波源的功能,是重力波天文學的主要探測工具。 有一些實驗已經給出引力波存在的間接證據,例如,赫爾斯-泰勒脈衝雙星的軌道衰減符合廣義相對論預測的因引力波發射而導致的能量減損。拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒因這項研究獲得了1993年諾貝爾物理學獎。 2016年,LIGO科學團隊與VIRGO團隊共同宣布,在2015年9月14日测量到在距离地球13亿光年处的两个黑洞合并所發射出的引力波信号。之後,又陸續探測到多次重力波事件。 (zh) مرصد الموجة الثقالية (أو كاشف الموجة الثقالية) هو أي جهاز مصمم لقياس الأمواج الثقالية، وهي تشوهات أو تموجات صغيرة في الزمكان تنتشر على شكل أمواج، تنبأت بوجودها نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين لأول مرة في عام 1916. . الأمواج الثقالية هي اضطراب في تقوس الزمكان النظري ناجم عن الكتل المتسارعة (مثل نجمين يدوران حول بعضهما). وجود الإشعاع الثقالي هو تنبؤ دقيق للنسبية العامة، ولكن هو أيضا سمة من سمات جميع نظريات الجاذبية التي تمثل النسبية الخاصة. (ar) A gravitational-wave detector (used in a gravitational-wave observatory) is any device designed to measure tiny distortions of spacetime called gravitational waves. Since the 1960s, various kinds of gravitational-wave detectors have been built and constantly improved. The present-day generation of laser interferometers has reached the necessary sensitivity to detect gravitational waves from astronomical sources, thus forming the primary tool of gravitational-wave astronomy. (en) Ein Gravitationswellendetektor (auch Gravitationswellen-Observatorium) ist ein experimenteller Aufbau, mit dem geringe Störungen der Raumzeit (Gravitationswellen) gemessen werden, welche von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt wurden. (de) Detekcja fal grawitacyjnych – eksperyment mający na celu wykrycie i zbadanie własności fal grawitacyjnych – znikomo małych zaburzeń czasoprzestrzeni, których istnienie przewidywane jest przez ogólną teorię względności Alberta Einsteina. Detektory fal grawitacyjnych budowane są od lat 60. XX wieku. Pierwsze zarejestrowanie fali miało miejsce 14 września 2015 przez detektory LIGO w Stanach Zjednoczonych. Kolejne detektory budowane aż do wczesnych lat dziewięćdziesiątych opierały się na tej samej zasadzie, ale już były dodatkowo chłodzone ciekłym helem w celu wyeliminowania szumów termicznych. (pl) Детектор гравітаційних хвиль (гравітаційний телескоп) — пристрій, призначений для реєстрації гравітаційних хвиль. Згідно з ЗТВ, гравітаційні хвилі, які утворюються, наприклад, внаслідок злиття двох чорних дір десь у Всесвіті, викличуть надзвичайно слабку періодичну зміну відстаней між пробними частинками, внаслідок коливання самого простору, яку і будуть реєструвати детектори. Останнім часом гравітаційні телескопи такого типу працюють в рамках американо-австралійського проекту LIGO (найбільш чутливий), німецько-англійського GEO600, японського TAMA-300 та франко-італійського VIRGO. (uk)
rdfs:label مرصد الموجات الثقالية (ar) Gravitationswellendetektor (de) Observatoire d'ondes gravitationnelles (fr) Gravitational-wave observatory (en) Rivelatore di onde gravitazionali (it) 重力波検出器 (ja) Detektor fal grawitacyjnych (pl) Gravitationsvågsdetektor (sv) Детектор гравитационных волн (ru) Детектор гравітаційних хвиль (uk) 引力波探测器 (zh)
owl:sameAs freebase:Gravitational-wave observatory yago-res:Gravitational-wave observatory wikidata:Gravitational-wave observatory dbpedia-ar:Gravitational-wave observatory dbpedia-de:Gravitational-wave observatory dbpedia-fa:Gravitational-wave observatory dbpedia-fr:Gravitational-wave observatory dbpedia-he:Gravitational-wave observatory dbpedia-it:Gravitational-wave observatory dbpedia-ja:Gravitational-wave observatory dbpedia-no:Gravitational-wave observatory dbpedia-pl:Gravitational-wave observatory dbpedia-ru:Gravitational-wave observatory dbpedia-sv:Gravitational-wave observatory dbpedia-tr:Gravitational-wave observatory dbpedia-uk:Gravitational-wave observatory dbpedia-zh:Gravitational-wave observatory https://global.dbpedia.org/id/2B55P
prov:wasDerivedFrom wikipedia-en:Gravitational-wave_observatory?oldid=1118761621&ns=0
foaf:depiction wiki-commons:Special:FilePath/Gravitational-wave_de...ysical_gravitational-wave_sources.png wiki-commons:Special:FilePath/LIGO_schematic_(multilang).svg
foaf:isPrimaryTopicOf wikipedia-en:Gravitational-wave_observatory
is dbo:wikiPageRedirects of dbr:Atomic_Gravitational_Wave_Interferometric_Sensor dbr:Gravitational-wave_detector dbr:Atomic_gravitational_wave_interferometric_sensor dbr:Gravitational-wave_interferometer dbr:Gravitational-wave_telescope dbr:Gravitational_antenna dbr:Gravitational_observatory dbr:Gravitational_wave_antenna dbr:Gravitational_wave_antennas dbr:Gravitational_wave_detector dbr:Gravitational_wave_observatory dbr:Gravitational_wave_telescope dbr:Interferometric_gravitational_wave_detector dbr:Interferometric_gravitational-wave_detector dbr:Interferometric_detector
is dbo:wikiPageWikiLink of dbr:Big_Bang dbr:Atomic_Gravitational_Wave_Interferometric_Sensor dbr:Peter_Kalmus_(climate_scientist) dbr:Geophysical_survey dbr:Quantum_sensor dbr:Gravitational-wave_astronomy dbr:Gravitational_wave dbr:Cosmic_Vision dbr:Cosmic_distance_ladder dbr:Cosmic_string dbr:Crystalline_coatings dbr:Zooniverse dbr:Taiji_(disambiguation) dbr:Taiji_Program_in_Space dbr:Max_Planck_Institute_for_Gravitational_Physics dbr:Gravitational-wave_detector dbr:EPICS dbr:European_Space_Agency_Science_Programme dbr:First_observation_of_gravitational_waves dbr:BritGrav dbr:Physical_cosmology dbr:List_of_European_Space_Agency_programmes_and_missions dbr:JAXA dbr:Atomic_gravitational_wave_interferometric_sensor dbr:Karan_Jani dbr:Effective_one-body_formalism dbr:TianQin dbr:Gravitational-wave_interferometer dbr:Gravitational-wave_telescope dbr:Gravitational_antenna dbr:Gravitational_observatory dbr:Gravitational_wave_antenna dbr:Gravitational_wave_antennas dbr:Gravitational_wave_detector dbr:Gravitational_wave_observatory dbr:Gravitational_wave_telescope dbr:Kip_Thorne dbr:Osaka_Institute_of_Technology dbr:Neutron-star_oscillation dbr:QCD_matter dbr:Interferometric_gravitational_wave_detector dbr:Stefano_Vitale dbr:Squeezed_states_of_light dbr:Interferometric_gravitational-wave_detector dbr:Interferometric_detector
is foaf:primaryTopic of wikipedia-en:Gravitational-wave_observatory