计算空间引力波天文台(LISA)在10?? - 10?1 Hz频段对双致密星并合(质量比1:1至1:100)的探测灵敏度(应变≥10?21)基于臂长5×10? m、激光功率≥2 W的干涉仪配置与热噪声(≤10?22 m/√Hz)和加速度噪声(≤3×10?1? m/s2/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196799 ✅ 可用
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预测LISA对超大质量黑洞(质量≥10? M⊙)并合(红移≥10)的引力波信号(振幅≥10?22)探测概率(≥80%)通过数值相对论模拟(分辨率≤10?? GM/c2)与星系合并率(≥10?? Mpc?3 yr?1)的联合分析 🆔 ID: 196800 ✅ 可用
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量化LISA在10?3 Hz频段对白矮星双星(周期≤1 h)的引力波应变(≥10?22)与轨道周期变化率(≥10?11 s/s)的关联参数基于测距精度(≤10 nm)和相位测量误差(≤10?3 rad)的优化条件 🆔 ID: 196801 ✅ 可用
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监测LISA对银河系内致密星(中子星/白矮星)的连续引力波辐射(频率≥10?3 Hz)的信噪比(≥10)通过航天器编队(三角形构型,边长5×10? m)与激光干涉测距(精度≤1 pm)的协同观测策略 🆔 ID: 196802 ✅ 可用
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计算LISA对原初黑洞(质量≥101? g)在宇宙早期(红移≥1000)产生的随机引力波背景(能量密度≥10?1?)的探测阈值基于宇宙学模型(ΛCDM,Ω?≥0.3)与仪器噪声(≤10?23 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196803 ✅ 可用
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预测LISA对双中子星(质量≥1.4 M⊙)并合(距离≤1 Gpc)的引力波信号(持续时间≥100 s)的多信使关联(γ射线暴/千新星)概率(≥70%)基于电磁对应体探测(灵敏度≥10?12 erg/cm2·s)与引力波定位精度(≤10 deg2)的联合计算 🆔 ID: 196804 ✅ 可用
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量化LISA对星系团合并(质量≥101? M⊙)产生的引力波背景(振幅≥10?1?)的探测灵敏度(应变≥10?21)基于热暗物质模型(Ω?≥0.25)与仪器带宽(0.1 - 10?3 Hz)的关联参数 🆔 ID: 196805 ✅ 可用
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监测LISA对极端质量比旋近(EMRI,黑洞质量比≥1:10?)的引力波相位演化(精度≤10?3 rad)通过航天器姿态控制(误差≤10?? rad)与激光频率稳定(≤10?12 Hz/√Hz)的协同技术参数 🆔 ID: 196806 ✅ 可用
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计算LISA对宇宙弦(线密度≥1021 kg/m)在早期宇宙(温度≥101? K)产生的引力波信号(频率≥10?3 Hz)的应变(≥10?22)基于弦网络演化模型(张力≥102? N)与仪器噪声(≤10?23 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196807 ✅ 可用
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预测LISA对双黑洞(质量≥10? M⊙)在星系中心(核球速度弥散≥100 km/s)的并合(红移≥5)的引力波辐射功率(≥10?? erg/s)基于广义相对论(视界半径≥3×1013 m)与星系动力学模型(黑洞质量 - 星系速度弥散关系)的联合分析 🆔 ID: 196808 ✅ 可用
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量化LISA对白矮星双星(周期≤0.1 d)的引力波引起的航天器轨道摄动(位移≥10 nm)与测距信号(相位变化≥10?3 rad)的关联阈值基于激光干涉仪臂长(5×10? m)和热噪声(≤10?22 m/√Hz)的优化条件 🆔 ID: 196809 ✅ 可用
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监测LISA对恒星级黑洞(质量≥5 M⊙)与恒星(质量≥1 M⊙)双星的引力波信号(频率≥10?2 Hz)的信噪比(≥5)通过航天器编队(相对位置精度≤10 nm)与激光功率(≥2 W)的协同观测参数 🆔 ID: 196810 ✅ 可用
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计算LISA对早期宇宙(红移≥20)的原初引力波(振幅≥10?1?)在宇宙微波背景辐射(CMB)极化(B模式≥10?2 μK2)中的印记(应变≥10?21)基于暴胀模型(能量尺度≥101? GeV)与仪器噪声(≤10?23 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196811 ✅ 可用
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预测LISA对双中子星(质量≥1.4 M⊙)并合(距离≤500 Mpc)的引力波信号(振幅≥10?21)的多信使观测(γ射线/X射线/光学)关联概率(≥90%)基于电磁对应体探测(灵敏度≥10?12 erg/cm2·s)与引力波定位精度(≤1 deg2)的联合计算 🆔 ID: 196812 ✅ 可用
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量化LISA对星系团(质量≥101? M⊙)中的热气体(温度≥10? K)产生的引力波背景(振幅≥10?1?)的探测灵敏度(应变≥10?21)基于X射线观测(能段0.5 - 10 keV)与SZ效应(Compton - y参数≥10??)的关联参数 🆔 ID: 196813 ✅ 可用
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监测LISA对致密星(中子星/白矮星)在银河系中的分布(密度≥10?3 pc?3)的引力波信号(频率≥10?3 Hz)的信噪比(≥3)通过航天器编队(三角形构型,边长5×10? m)与激光干涉测距(精度≤1 pm)的协同观测策略 🆔 ID: 196814 ✅ 可用
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计算LISA对双黑洞(质量≥10? M⊙)在星系合并(红移≥3)过程中的并合(距离≤1 Gpc)的引力波辐射能量(≥10?? erg)基于数值相对论(网格分辨率≤10?? GM/c2)与星系动力学模型(黑洞质量 - 星系亮度关系)的联合分析 🆔 ID: 196815 ✅ 可用
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预测LISA对极端质量比旋近(EMRI,黑洞质量≥10? M⊙)的引力波信号(持续时间≥10? s)的相位演化(精度≤10?? rad)通过航天器姿态控制(误差≤10?? rad)与激光频率稳定(≤10?13 Hz/√Hz)的协同技术参数 🆔 ID: 196816 ✅ 可用
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量化LISA对宇宙弦(线密度≥1022 kg/m)在早期宇宙(温度≥101? K)产生的引力波信号(频率≥10?2 Hz)的应变(≥10?21)基于弦网络演化模型(张力≥1021 N)与仪器噪声(≤10?22 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196817 ✅ 可用
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监测LISA对双白矮星(质量≥0.5 M⊙)并合(距离≤100 Mpc)的引力波信号(振幅≥10?22)的信噪比(≥2)通过航天器编队(相对位置精度≤10 nm)与激光功率(≥2 W)的协同观测参数 🆔 ID: 196818 ✅ 可用
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计算LISA对早期宇宙(红移≥10)的原初黑洞(质量≥101? g)蒸发(温度≥103 K)产生的引力波背景(能量密度≥10?1?)的探测阈值基于霍金辐射模型(寿命≤101?年)与仪器噪声(≤10?23 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196819 ✅ 可用
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预测LISA对双中子星(质量≥1.4 M⊙)并合(距离≤300 Mpc)的引力波信号(频率≥10?2 Hz)的多信使观测(γ射线暴/千新星)关联概率(≥85%)基于电磁对应体探测(灵敏度≥10?12 erg/cm2·s)与引力波定位精度(≤5 deg2)的联合计算 🆔 ID: 196820 ✅ 可用
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量化LISA对星系团合并(质量≥101? M⊙)产生的引力波背景(振幅≥10?1?)的探测灵敏度(应变≥10?21)基于热暗物质模型(Ω?≥0.25)与仪器带宽(0.1 - 10?3 Hz)的关联参数 🆔 ID: 196821 ✅ 可用
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监测LISA对恒星级黑洞(质量≥10 M⊙)与恒星(质量≥0.1 M⊙)双星的引力波信号(频率≥10?1 Hz)的信噪比(≥4)通过航天器编队(三角形构型,边长5×10? m)与激光干涉测距(精度≤1 pm)的协同观测策略 🆔 ID: 196822 ✅ 可用
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计算LISA对双黑洞(质量≥10? M⊙)在星系中心(核球速度弥散≥150 km/s)的并合(红移≥8)的引力波辐射功率(≥10?? erg/s)基于广义相对论(视界半径≥3×1013 m)与星系动力学模型(黑洞质量 - 星系速度弥散关系)的联合分析 🆔 ID: 196823 ✅ 可用
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预测LISA对极端质量比旋近(EMRI,黑洞质量≥10? M⊙)的引力波信号(持续时间≥10? s)的相位演化(精度≤10?? rad)通过航天器姿态控制(误差≤10?1? rad)与激光频率稳定(≤10?1? Hz/√Hz)的协同技术参数 🆔 ID: 196824 ✅ 可用
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量化LISA对宇宙弦(线密度≥1023 kg/m)在早期宇宙(温度≥101? K)产生的引力波信号(频率≥10?1 Hz)的应变(≥10?21)基于弦网络演化模型(张力≥1022 N)与仪器噪声(≤10?22 1/√Hz)的关联模型 🆔 ID: 196825 ✅ 可用
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监测LISA对致密星(中子星/白矮星)在银河系中的运动(速度≥100 km/s)的引力波信号(频率≥10?3 Hz)的信噪比(≥3)通过航天器编队(相对位置精度≤10 nm)与激光功率(≥2 W)的协同观测参数 🆔 ID: 196826 ✅ 可用
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计算LISA对双黑洞(质量≥10? M⊙)在星系合并(红移≥5)过程中的并合(距离≤800 Mpc)的引力波辐射能量(≥10?3 erg)基于数值相对论(网格分辨率≤10?? GM/c2)与星系动力学模型(黑洞质量 - 星系亮度关系)的联合分析 🆔 ID: 196827 ✅ 可用
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预测LISA对双中子星(质量≥1.4 M⊙)并合(距离≤200 Mpc)的引力波信号(振幅≥10?21)的多信使观测(γ射线暴/千新星)关联概率(≥95%)基于电磁对应体探测(灵敏度≥10?12 erg/cm2·s)与引力波定位精度(≤1 deg2)的联合计算 🆔 ID: 196828 ✅ 可用
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