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天琴计划简介
A brief introduction to the TianQin project

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罗俊 1,2   艾凌皓 1,2   艾艳丽 3   安子聪 1,2   白伟钢 1,2   白彦峥 4   包佳慧 5   曹斌 1,2   常文博 1,2   陈琛 2   陈厚源 1,2   崔凯 6   单莹 1,2   丁延卫 1,2   段会宗 1,2   范会敏 1,2   范磊 1,2   范纹彤 1,2   范霄 4   冯文凡 4   付新菊 7   付瑜亮 8   高晨光 7   郜青 9   高添泉 1,2   高鑫 1,2   高永新 10   龚云贵 4   谷德峰 1,2   辜凌云 1,2   郭兴 1,2   韩西达 1,2   何芸 11   胡一鸣 1,2   胡越新 10   胡展 8   黄顺佳 1,2   黄祥青 1,2   黄潇博 4   纪沐婕 1,2   蒋贇 1,2   焦磊 1,2   靳鸿鸣 4   康小明 12   匡双阳 4   雷卫华 4   李程远 2   李洪银 4   李珏 1,2   李康康 1,2   李萌 1,2   李明 1,2   黎明 10   李涛 1,2   李霄栋 2   李语强 13   李祝 1,2   李竹溪 4   黎樽彪 1,2   练军想 1,2   梁正程 1,2   林伟 2   凌晨 1,2   刘辉 6   刘佳恒 1,2   刘建平 1,2   刘力 4   刘祺 1,2   刘尚飞 2   刘胜前 1,2   刘帅 1,2   刘旭辉 7   刘雁冲 4   刘源 1,2   龙江 4   龙军 7   陆璐 1,2   罗成健 1,2   骆颖欣 1,2   马波 2   梅健伟 1,2 *   孟云鹤 1,2   明珉 1,2   牛翔 6   潘加键 1,2   庞爱平 14   彭慧生 15   屈少波 4   区子维 2   任亮亮 1,2   申荣锋 2   沈岩 15   石常富 1,2   宋佳凝 1,2   宋培义 4   索晓晨 4   谭柏轩 2   谭定银 4   檀庄斌 15   涂良成 1,2   王成 1,2   王铖锐 4   王凤彬 10   王海天 16   王继河 1,2   王凌风 17   王尚胜 6   王泰卜 6   汪旭东 7   王炎 4   汪洋 2   汪一萍 1,2   王智钊 1,2   魏东东 1,2   文明轩 1,2   吴庆文 4   吴勤勤 12   吴书朝 4   吴先霖 1,2   夏冰 1,2   夏旭 8   肖青 1,2   肖小圆 2   谢宁 1,2   徐家豪 1,2   颜浩 1,2   闫勇 1,2  
文摘 天琴计划预期于2035年左右发射并部署边长约17万公里的等边三角形卫星星座,构成一个引力波天文台—天琴。天琴将对${10^{ - 4}} \sim 1\;{\rm{Hz}}$频段的引力波进行探测,为人类描绘一幅更全面的宇宙图景。在本文中,我们对天琴计划的背景和提出过程、天琴的主要探测对象和主要科学目标、天琴需要攻克的核心关键技术问题、天琴计划技术路线图及进展等进行介绍,以方便更多人加入这一项富有挑战而又激动人心的工作。
其他语种文摘 The TianQin project aims to launch and deploy around 2035 an equilateral triangular constellation with each side measuring 170 000 kilometers,forming a gravitational wave observatory:TianQin. TianQin aims to detect gravitational waves in the frequency range ${10^{ - 4}} \sim 1\;{\rm{Hz}}$ and to draw a more comprehensive picture of the universe for mankind. In this article,we introduce the background and the proposing process,the major gravitational wave sources and scientific objectives,the key technology problems to be solved,the technology roadmap,and the current progress of the TianQin project,so as to facilitate more people to join in this challenging and exciting work.
来源 中山大学学报. 自然科学版(中英文) ,2021,60(1/2):1-19 【核心库】
DOI 10.13471/j.cnki.acta.snus.2020.12.23.2020B154
关键词 天琴计划 ; 空间引力波探测 ; 引力波
地址

1. 中山大学天琴中心,天琴前沿科学中心,国家航天局引力波研究中心, “天琴计划”教育部重点实验室, 广东, 珠海, 519082  

2. 中山大学物理与天文学院, 广东, 珠海, 519082  

3. 深圳技术大学工程物理学院, 广东, 深圳, 518118  

4. 华中科技大学物理学院, 湖北, 武汉, 430074  

5. 冲绳科学技术大学院大学, 日本, 冲绳, 951-8073  

6. 哈尔滨工业大学能源科学与工程学院, 黑龙江, 哈尔滨, 150001  

7. 北京控制工程研究所, 北京, 100094  

8. 西北工业大学航空航天学院, 陕西, 西安, 710072  

9. 西南大学物理科学与技术学院, 重庆, 400715  

10. 航天东方红卫星有限公司, 北京, 100094  

11. 武汉大学电子信息学院, 湖北, 武汉, 430072  

12. 上海交通大学机械与动力工程学院, 上海, 200240  

13. 中国科学院云南天文台, 云南, 昆明, 650011  

14. 贵州大学电气工程学院, 贵州, 贵阳, 550025  

15. 中山大学航空航天学院, 广东, 广州, 510006  

16. 中国科学院紫金山天文台, 江苏, 南京, 210023  

17. 东北大学理学院, 辽宁, 沈阳, 110004

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 0529-6579
学科 物理学;天文学
基金 广东省基础与应用基础重大项目
文献收藏号 CSCD:6917665

参考文献 共 140 共7页

1.  Einstein A. Approximative integration of the field equations of gravitation. Math Phys,1916:688-696 被引 1    
2.  Einstein A. Uber gravitation swellen. Sitzungsberichte der Preusischen Akademie der Wissenschaften,1918:154-167 被引 1    
3.  Kennefick D. Traveling at the speed of thought:Einstein and the quest for gravitational waves,2016 被引 1    
4.  Chen C M. A brief history of gravitational wave research. Chinese Journal of Physics,2016,55(1):142-169 被引 1    
5.  Weisberg J M. Timing measurements of the relativistic binary pulsar PSR B1913+16. The Astrophysical Journal,2010,722(2):1030 被引 14    
6.  LIGO Scientific Collaboration. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Retters,2016,116(6):061102 被引 2    
7.  Weber J. Evidence for discovery of gravitational radiation. Physical Review Letters,1969,22(24):1320-1324 被引 14    
8.  Aufmuth P. Gravitational wave detectors. New Journal of Physics,2005,7(1):202 被引 2    
9.  Astone P. Methods and results of the IGEC search for burst gravitational waves in the years 1997-2000. Physical Review D,2003,68(2):022001 被引 4    
10.  IGEC-2 Collaboration. Results of the IGEC-2 search for gravitational wave bursts during 2005. Physical Review D,2007,76(10):102001 被引 1    
11.  Acernese F. First joint gravitational wave search by the aurigaexplorer-nautilus-Virgo collaboration. Classical and Quantum Gravity,2008,25(20):205007 被引 3    
12.  Astone P. Explorer and nautilus gravitational wave detectors:a status report. Classical and Quantum Gravity,2008,25(11):114048 被引 2    
13.  Gerstenshtein M E. On the detection of low frequency gravitational waves. Journal of Experimental and Theoretical Physics,1963,16(2):433-435 被引 1    
14.  Abbott B P. GW151226:observation of gravitational waves from a 22-solar-mass binary black hole coalescence. Physical Review Letters,2016,116(24):241103 被引 85    
15.  Abbott B P. Binary black hole mergers in the first advanced LIGO observing run. Physical Review X,2016,6(4):041015 被引 22    
16.  Abbott B P. GW170104:observation of a 50-solar-mass binary black hole coalescence at redshift 0.2. Physical Review Letters,2017,118(22):221101 被引 57    
17.  Abbott B P. GW170608:Observation of a 19 solar-mass binary black hole coalescence. The Astrophysical Journal Letters,2017,851(2):L35 被引 5    
18.  Abbott B P. GW170814:a three-detector observation of gravitational waves from a binary black hole coalescence. Physical Review Letters,2017,119(14):141101 被引 54    
19.  Abbott B P. Multi-messenger observations of a binary neutron star merger. Astrophys J,2017,848(2):L12 被引 45    
20.  Abbott B P. GWTC-1:a gravitational-wave transient catalog of compact binary mergers observed by LIGO and Virgo during the first and second observing runs. Physical Review X,2019,9(3):031040 被引 38    
引证文献 13

1 刘培栋 空间引力波探测正三角形编队动力学机理与控制方法 指挥与控制学报,2021,7(3):275-286
被引 3

2 柳强 面向空间引力波探测的低噪声激光器研究进展(特邀) 光子学报,2022,51(7):0751409
被引 0 次

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