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Es lo que propone un trabajo liderado por Juan Calder\u00f3n Bustillo, investigador \u00abLa Caixa Junior Leader\u00bb y \u00abMarie Curie Fellow\u00bb del Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), centro mixsto de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Xunta de Galicia. En el art\u00edculo <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevX.13.041048\">publicado en la revista <em>Physical Review X<\/em>.<\/a> los autores \u201cdan la vuelta a la tortilla\u201d de los complejos c\u00e1lculos necesarios para obtener informaci\u00f3n de estos eventos. El trabajo es fruto de una colaboraci\u00f3n del IGFAE con la Universidad de Valencia y la Chinese University of Hong Kong.<\/p>\n<h5><strong>\u00bfQu\u00e9 son las ondas gravitacionales y c\u00f3mo se detectan?<\/strong><\/h5>\n<p>Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido espaciotemporal que viajan a la velocidad de la luz, y que se producen a consecuencia de los eventos m\u00e1s violentos del Universo, como las fusiones de agujeros negros o las explosiones de estrellas (supernovas). Fueron predichas por Albert Einstein hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os, pero no se observaron directamente hasta el a\u00f1o 2015, cuando lo consiguieron los experimentos LIGO (en el que participa el IGFAE) y Virgo.<\/p>\n<p>Estos eventos se miden con una combinaci\u00f3n de dos herramientas: se usan los datos recopilados por los detectores LIGO y Virgo y, a continuaci\u00f3n, se comparan con las plantillas o modelos te\u00f3ricos que describen las ondas esperadas para cada posible fuente de estas ondas, las cuales podemos simular con superordenadores. En esencia, todo funciona como una de esas aplicaciones que pueden adivinar qu\u00e9 canci\u00f3n estamos escuchando al activar el micr\u00f3fono del tel\u00e9fono m\u00f3vil.<\/p>\n<h5><strong>Integrales, derivadas, simulaciones te\u00f3ricas e informaci\u00f3n de detectores<\/strong><\/h5>\n<p>\u201cUn problema de todo este proceso es que la mayor\u00eda de las simulaciones que se realizan no son capaces de darnos directamente el \u00abtemblor\u00bb del espacio-tiempo que leen los detectores. En su lugar, nos dan algo equivalente a su aceleraci\u00f3n, lo que obliga a los cient\u00edficos a hacer dos integrales de las simulaciones\u201d, explica Juan Calder\u00f3n, que acaba de obtener la prestigiosa beca Ram\u00f3n y Cajal de la Agencia Estatal de Investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Dr. Isaac Wong, de la Universidad China de Hong Kong y col\u00edder del estudio, explica: \u201cSi bien la operaci\u00f3n de realizar integrales puede parecer sencilla, puede producir errores que solo sabemos controlar para casos relativamente simples, como las fusiones de agujeros negros en \u00f3rbitas circulares que LIGO y Virgo han venido detectando hasta ahora\u00bb.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"El IGFAE lidera una propuesta para redefinir el an\u00e1lisis de las ondas gravitacionales\" width=\"1170\" height=\"658\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/bsLOboA2BUQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h5><strong>Las ventajas de \u201cdarle la vuelta la tortilla\u201d<\/strong><\/h5>\n<p>Para superar este obst\u00e1culo, el equipo ha propuesto, en resumen, \u201cdarle la vuelta a la tortilla\u201d, ejemplifica Juan Calder\u00f3n. En vez del c\u00e1lculo integral, han realizado dos derivadas de los datos de los detectores, y han comparado estos resultados con las simulaciones, que de esta manera quedan intactas al no aplic\u00e1rseles la integraci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el art\u00edculo publicado en <em>Physical Review X, <\/em>los autores exponen que este nuevo enfoque ofrece importantes ventajas para conocer con mayor precisi\u00f3n y seguridad las caracter\u00edsticas de estos impactantes fen\u00f3menos cosmol\u00f3gicos. \u00abAunque esto pueda parecer casi una tonter\u00eda, conlleva grandes ventajas. En primer lugar, simplifica mucho el proceso de comparar nuestras simulaciones con los datos de LIGO y Virgo. Segundo, y mucho m\u00e1s importante, ahora podemos hacer esto de manera segura para cualquier fuente de ondas gravitacionales que podamos simular\u201d, explica el investigador del IGFAE.<\/p>\n<h5><strong>M\u00e1s cerca de la colisi\u00f3n de estrellas de bosones<\/strong><\/h5>\n<p><a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/la-colision-de-agujeros-negros-mas-masiva-jamas-observada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">En 2020, los detectores LIGO y Virgo detectaron una onda gravitacional tremendamente desconcertante, conocida como GW190521. Fue la colisi\u00f3n de agujeros negros m\u00e1s masiva jam\u00e1s detectada.<\/a> Pero hab\u00eda algo m\u00e1s, sus caracter\u00edsticas suger\u00edan que en realidad se tratase de una colisi\u00f3n de estrellas de bosones, objetos propuestos te\u00f3ricamente (pero a\u00fan no observados de manera directa) que podr\u00edan probar la existencia de la conocida como materia oscura.<\/p>\n<p>Estos objetos \u201ccomparten similitudes con los agujeros negros, pero difieren fundamentalmente al carecer de dos caracter\u00edsticas distintivas de los agujeros negros: su superficie sin retorno conocida como horizonte de eventos, y la singularidad en el interior, donde las leyes de la f\u00edsica se desmoronan\u201d, explica Nicol\u00e1s Sanchis-Gual, investigador de la Universidad de Valencia y coautor del nuevo estudio publicado por este equipo de astrof\u00edsicos.<\/p>\n<div id=\"attachment_8756\" style=\"width: 1034px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-8756\" loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-8756\" src=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Boson-star-merger-Nicolas-Sanchis-Gual-y-Rocio-Garcia-Souto-1024x514.jpeg\" alt=\"Recreaci\u00f3n dunha fusi\u00f3n de estrelas de bos\u00f3ns. 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Cr\u00e9ditos: Nicolas Sanchis Gual y Roc\u00edo Garc\u00eda Souto.<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/fusion-estrellas-bosones-colision-agujeros-negros-materia-oscura\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ya en 2021, los firmantes de este art\u00edculo publicaron otro trabajo en el que propon\u00edan la hip\u00f3tesis de la colisi\u00f3n de estrellas de bosones como explicaci\u00f3n a la magnitud de aquella misteriosa onda gravitacional.<\/a> Y ahora, a\u00f1aden una novedad, que <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevD.108.123020\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exponen en otro art\u00edculo publicado en <em>Physical Review D<\/em><\/a>: al aplicar la innovadora \u2018vuelta a la tortilla\u2019 con la derivaci\u00f3n para estudiar el evento GW190521, usando un amplio cat\u00e1logo de simulaciones de estrellas de bosones y compar\u00e1ndolas con ondas gravitacionales detectadas por LIGO y Virgo, los resultados siguen siendo consistentes con la propuesta de que en realidad se trataba de estos enigm\u00e1ticos objetos.<\/p>\n<p>\u201cSi bien podemos simular fusiones de estrellas de bosones, sacar de ellas datos que podamos comparar con los detectores nos estaba resultando extremadamente complicado. La idea de transformar los datos del detector nos ha simplificado la vida much\u00edsimo\u201d, a\u00f1ade Alejandro Torres-Forne, Profesor en la Universidad de Valencia.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, Juan Calder\u00f3n Bustillo destaca que \u201ceste resultado es una muestra del tremendo potencial de nuestra nueva t\u00e9cnica. Por el simple hecho de tomar derivadas, hemos posibilitado el estudio de un enorme rango de eventos astrof\u00edsicos, lo que nos ayudar\u00e1 a profundizar mucho m\u00e1s en nuestro conocimiento del cosmos a trav\u00e9s de las ondas gravitacionales\u201d.<\/p>\n<p><b>Enlaces a los art\u00edculos publicados:<\/b><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevX.13.041048\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>&#8211; Gravitational-Wave Parameter Inference with the Newman-Penrose Scalar (<\/em><\/a>Phys. Rev. X\u00a0<b>13<\/b>, 041048 \u2013 publicado el 12 de diciembre de 2023).<\/p>\n<p><em><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevD.108.123020\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&#8211; Searching for vector boson-star mergers within LIGO-Virgo intermediate-mass black-hole merger candidates (<\/a><\/em>Phys. Rev. D\u00a0<b>108<\/b>, 123020 \u2013 publicado el 12 de diciembre 2023).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reformular m\u00e1s de 50 a\u00f1os de estudio de uno de los campos m\u00e1s prometedores de la astrof\u00edsica: las ondas gravitacionales. 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