중력파 관측
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1. 개요
중력파 관측은 1916년 알베르트 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 기반으로 예측한 중력파를 직접 검출하는 연구 분야이다. 중력파는 질량을 가진 물체의 가속 운동에 의해 시공간이 왜곡되어 발생하는 파동으로, 에너지 보존 법칙에 따라 궤도를 도는 물체는 중력파를 방출하며 에너지를 잃는다. 1974년 러셀 앨런 헐스와 조셉 후턴 테일러 주니어는 중성자별 쌍성인 PSR B1913+16의 궤도 감쇠를 관측하여 중력파의 간접적인 증거를 발견했으며, 가장 강력한 중력파는 중성자별이나 블랙홀이 합병되는 마지막 순간에 발생한다. LIGO는 레이저 간섭계를 이용하여 중력파에 의한 미세한 거리 변화를 감지하며, 2015년 9월 14일 GW150914 신호를 검출하여 중력파를 직접 관측하는 데 성공했다. 이는 일반 상대성 이론을 뒷받침하고, 블랙홀의 형성 및 진화 과정에 대한 정보를 제공하며, 중력파 천문학이라는 새로운 분야를 열었다.
LIGO는 중력파를 직접 검출하기 위해 건설된 대규모 레이저 간섭계이다. 미국 루이지애나주 리빙스턴과 워싱턴주 리치랜드 근처 핸포드 사이트에 두 개의 관측소가 설치되어 있으며, 3002km 떨어져 있다.
2. 중력파의 역사와 이론적 배경
알베르트 아인슈타인은 1916년[16][17] 자신의 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력파의 존재를 예측했다.[18] 일반 상대성 이론에 따르면 중력은 질량을 가진 물체가 시공간을 왜곡시켜 발생하며, 이 왜곡이 물결처럼 퍼져나가는 것이 중력파이다. 아인슈타인은 이 파동이 너무 미약하여 관측하기 어려울 것이라고 생각했다.[5] 또한 에너지 보존 법칙에 따라, 궤도를 도는 두 물체는 중력파를 방출하며 에너지를 잃고 서로에게 가까워지지만, 이 효과 역시 매우 작을 것이라고 예측했다.[19]
중력파는 중성자별이나 블랙홀과 같은 압축별이 합쳐지는 마지막 순간에 가장 강력하게 발생한다. 그러나 이러한 ঘটনা가 얼마나 자주 일어나는지는 불확실했다.[20]
2. 1. 초기 예측과 간접적 증거
알베르트 아인슈타인은 1916년 일반 상대성 이론을 기반으로 중력파를 예측했다. 1974년 미국의 물리학자 러셀 앨런 헐스와 조셉 후턴 테일러 주니어는 중성자별 쌍성인 PSR B1913+16을 관측하여 중력파가 존재한다는 간접적인 증거를 제시하였다. 이 쌍성계는 두 개의 블랙홀과 같은 천체들로 구성되어 서로의 중력에 의해 공전 궤도가 줄어들면서 충돌하여 병합될 때까지 중력파를 발생시킨다.
헐스와 테일러는 PSR B1913+16 이중 중성자성계의 운동을 관측하던 중, 이 중성자성계의 별 중 하나가 회전하면서 정확하고 규칙적인 간격으로 전자기 펄스를 전파하는 펄서임을 발견했다. 이들은 시간이 지남에 따라 펄스의 빈도가 짧아지고 별들이 중력파에 의해 방출될 것으로 예측된 에너지 손실과 매우 유사한 에너지 손실을 보이면서 서로 나선형으로 접근하고 있다는 것을 확인했다.[22][23] 이 업적으로 헐스와 테일러는 1993년 노벨 물리학상을 수상했다.[24] 이후 PSR J0737-3039와 같은 여러 시스템의 다른 펄서에 대한 추가 관측 결과 역시 일반 상대성 이론과 매우 잘 일치하는 것으로 나타났다.[25][26]
2. 2. 중력파 발생의 주요 원인
중성자별 또는 블랙홀과 같은 고밀도 천체의 쌍성계가 병합하는 과정에서 강력한 중력파가 발생한다. 수백만 년에 걸쳐 이중 중성자별과 이중 블랙홀은 주로 중력파를 통해 에너지를 잃고, 그 결과 서로를 향해 나선형으로 접근한다. 이 과정의 마지막 순간에 두 물체는 극단적인 속도에 도달하고, 합병의 마지막 찰나에 상당량의 질량이 이론적으로 중력 에너지로 변환되어 중력파로 바깥으로 이동한다. 특히, 블랙홀 쌍성계의 병합은 가장 강력한 중력파 발생원 중 하나이다.[20]
3. LIGO와 중력파 검출
1960년대에 간섭계 기술이 제안되었고, 이 기술이 발전하면서 중력파의 직접 검출이 가능하게 되었다. LIGO는 이 기술을 활용한다.
LIGO 개발 및 초기 관측 기간 동안에는 연구자들의 신호 분석 능력을 검증하기 위해 가짜 중력파 신호를 불시에 주입하는 시험을 하기도 했지만, 2015년 9월에는 그러한 시험이 없었다.
3. 1. LIGO의 작동 원리
LIGO는 마이컬슨 간섭계를 사용하여 중력파를 관측한다. LIGO는 두 대의 중력파 관측기를 동시에 운영하는데, 하나는 루이지애나주 리빙스턴에 있는 LIGO 리빙스턴 관측소(Livingston|리빙스턴영어)이고, 다른 하나는 워싱턴주 리칠랜드 근처 DOE 핸포드 사이트에 있는 LIGO 핸포드 관측소(Hanford Site|핸포드영어)이다. 두 관측소 사이의 거리는 3002km이다.
LIGO는 레이저 광선을 둘로 나누어 서로 다른 경로를 이동하게 한 후 다시 합친다. 중력파가 지나가면 두 광선이 이동하는 경로의 길이나 시간에 미세한 변화가 생겨 맥놀이 현상이 발생한다. 이 방법을 통해 매우 작은 변화를 감지할 수 있다. 이론적으로 약 4km 길이의 간섭계는 양성자 크기보다 훨씬 작은 시공간 변화도 감지할 수 있다.
하지만 실제로는 지구 상의 다양한 진동 때문에 중력파 신호와 잡음을 구별하기 어렵다. 따라서 최소 두 곳 이상의 간섭계에서 동시에 신호를 관측하여 잡음과 중력파 신호를 구별한다. LIGO는 Virgo, GEO 600, KAGRA, INDIGO와 같은 다른 중력파 관측소와 협력하여 관측을 수행한다.
두 관측소에서 수신한 신호는 항상 비교되며, 동시에 나타나는 의미 있는 패턴을 찾아 중력파에 의한 것인지 아니면 다른 원인에 의한 것인지 판단한다.
2002년부터 2010년까지 초기 LIGO 운영에서는 중력파를 발견하지 못했다. 이후 몇 년간 가동을 중단하고 검출기를 "고성능 LIGO"(Advanced LIGO)로 업그레이드하여 감도를 약 10배 향상시켰다. 2015년 2월, 두 대의 고성능 검출기는 기술 점검 상태로 가동되었고, 2015년 9월 18일에 정규 과학 관측을 시작할 예정이었다.
LIGO의 개발 초기에는 연구자들의 신호 분석 능력을 검증하기 위해 가짜 중력파 신호를 몰래 주입하는 시험을 하기도 했다. 그러나 2015년 9월에는 이러한 시험이 없었다.
3. 2. Advanced LIGO로의 업그레이드
LIGO는 2002년부터 2010년까지 초기 관측을 진행했으나, 중력파를 검출하지 못했다. 이후 몇 년간 가동을 중단하고 관측 설비를 개선하여 "고성능 LIGO"(Advanced LIGO)로 업그레이드했다.[28] 이 업그레이드를 통해 초기 LIGO보다 감도가 약 10배 향상되었다.[27]
2015년 2월, 두 대의 고성능 검출기는 엔지니어링 모드로 가동되어 기술 점검을 받았다.[29] 이후 2015년 9월 18일에 정규 과학 관측을 시작할 예정이었다.[30]
4. GW150914: 최초의 중력파 직접 검출
협정 세계시 2015년 9월 14일 9시 50분 45초, LIGO 핸포드와 리빙스턴 관측소는 중력파 신호 '''GW150914'''를 검출했다. 이 신호는 천구의 남반구, 대략 마젤란 은하 방향에서 온 것으로 추정된다.
GW150914는 0.2초 동안 지속되었으며, 35 Hz에서 250 Hz까지 약 8주기 동안 주파수와 진폭이 증가하는 "짹짹거림" 형태를 보였다. 이 신호는 새의 "지저귐"과 비슷하다고 묘사되었으며, 전 세계의 천체물리학자들과 다른 관심 있는 사람들은 발견 발표 직후 소셜 미디어에서 이 신호를 흉내 내며 흥분했다.[32][33][34]
신호는 독일에서 박사후 과정에 있던 이탈리아인 연구원 마르코 드라고가 LIGO로부터 온 자료를 수집하다가 처음으로 확인하였다. 드라고는 처음엔 이 신호가 사실이 아닐 것이라고 생각하였고, 그의 상사인 브루스 앨런 역시 가짜로 투입된 신호일 것이라고 여겼다.
9월 12일에서 10월 20일까지의 추가적인 분석을 통해, GW150914는 5.1 시그마 또는 신뢰수준 99.99994%의 유의를 갖는 실제 사건으로 확인되었다.[159] 이 신호는 리빙스턴에서 핸포드보다 7 밀리초 먼저 검출되었는데, 이는 중력파가 빛의 속도로 전파될 때 두 관측소 사이의 거리 차이로 인한 시간 차이와 일치한다.
LIGO가 신호를 감지할 당시, 이탈리아 피사 근처의 버고 간섭계는 개선 작업으로 인해 오프라인 상태였고, 독일 하노버 근처의 GEO600은 신호를 검출할 만큼 충분히 민감하지 못했기 때문에, 이 두 검출기는 LIGO에서 검출한 신호를 확인할 수 없었다.
4. 1. GW150914의 발생원
GW150914는 십억 광년 거리에서 발생했으며, 이는 적색편이 0.093에 해당한다. 신호 분석과 추정된 적색편이를 통해, 이 신호는 태양 질량의 약 36배와 29배인 두 블랙홀이 쌍성계를 이루어 공전하다가 병합하여 약 62 태양 질량의 블랙홀이 만들어질 때 발생한 것임을 알 수 있다.[40] 이때 사라진 약 3 태양 질량은 질량-에너지 등가 원리에 따라 중력파 형태로 방출되었다.
합병 직전, 두 블랙홀은 불과 350 km 거리에서 서로를 공전하고 있었으며, 상대적 접선 속도는 광속의 30%에서 60%로 증가했다. 궤도 주파수는 75 Hz (중력파 주파수의 절반)였다. 이러한 정보는 해당 천체가 블랙홀임을 강력하게 시사한다. 왜냐하면, 이 정도 질량을 가진 다른 천체들은 그만큼 가까이 접근하기 전에 이미 병합되었거나, 그렇게 작은 궤도에서 그 정도의 속도에 도달할 수 없기 때문이다. 가장 무거운 중성자별도 2 태양 질량 정도이며, 안정적인 중성자별의 질량 상한은 3 태양 질량 정도이므로, 중성자별 쌍으로는 이러한 병합을 설명하기 어렵다.
병합 후, 블랙홀은 회전하는 커 블랙홀이 되었으며, 스핀 매개변수는 약 0.68로, 이는 최대 가능한 각운동량의 2/3에 해당한다.[40]
합병을 일으킨 두 블랙홀을 형성한 별들은 빅뱅 이후 약 20억 년 후에 형성되었을 가능성이 있으며, 질량은 태양 질량의 40~100배였을 것으로 추정된다.[47][48]
4. 2. GW150914의 위치
LIGO가 신호를 감지하던 때에 이탈리아의 피사 근처에 있는 버고 간섭계는 개선 작업을 위해 오프라인 상태였고, 독일 하노버 근처에 있는 GEO600은 신호를 검출할 정도로 충분히 민감하지 못했기 때문에 두 검출기 모두 LIGO에서 검출한 신호를 확인할 수 없었다.중력파 검출 장치들은 신호를 공간적으로 분해할 능력을 갖지 않는 전천 감시 장치로, 하늘에서 사건이 발생한 위치를 재구성하기 위해서는 기구들의 연계가 필요하다. 단 두 개의 LIGO 검출 장치를 통해서, GW150914의 방출원 위치는 바나나 형태의 영역으로 재구성되었는데, 이는 두 검출기에서 나타난 진폭과 위상의 일관성에 따른 시간 지연 분석을 통해 이루어진 것이다. 이러한 분석으로 140deg2(50% 확률) 또는 590deg2(90% 확률)의 신뢰성 있는 영역이 구성되었다. 이 영역은 주로 남반구, 마젤란 은하 방향에 위치한다. 이렇게 재구성된 하늘의 영역은 그와 일치하는 중성미자의 탐색에 따라 전파, 광학, 근적외선, 엑스선, 감마선에 이르기까지 다양한 파장대의 관측 표적이 되었다.
4. 3. GW150914 검출의 의의
GW150914의 검출은 다음과 같은 중요한 의미를 지닌다.- 일반 상대성 이론의 강력한 증거: GW150914는 알베르트 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 예측과 일치하는 결과를 보여주었다. 특히, 강한 중력장 영역에서 이론을 검증한 최초의 사례이다.[78] 합병 후 블랙홀의 질량과 스핀은 일반 상대성 이론의 예측과 일치했으며, 이론에 반하는 증거는 발견되지 않았다.[2][3][4]
- 중력파 천문학의 시작: GW150914의 검출은 중력파를 이용하여 우주를 관측하는 새로운 시대, 즉 중력파 천문학의 시작을 알렸다.[69] 이전까지 천문학은 전자기파(빛, X선, 전파 등)나 입자(우주선, 중성미자 등)를 통해 관측했지만, 중력파는 이러한 방법으로는 관측하기 어려운 현상을 연구할 수 있는 새로운 도구를 제공한다.
- 블랙홀의 존재 및 병합 과정 증명: GW150914는 블랙홀의 존재와 두 블랙홀의 병합 과정을 직접적으로 증명했다. 관측된 신호는 두 블랙홀이 서로 가까워지면서 궤도 주파수가 증가하고, 결국 충돌하여 하나의 블랙홀이 되는 과정을 보여주었다. 이는 블랙홀의 형성 및 진화 과정을 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다.
- 항성 진화 연구: 병합 이전 두 블랙홀의 질량은 항성 진화에 대한 정보를 제공한다. 두 블랙홀 모두 이전에 엑스선 쌍성 관측으로 추정된 항성질량 블랙홀보다 무거웠다. 이는 두 블랙홀의 원형 별에서 발생한 항성풍이 약했음을 의미하며, 금속함량(수소나 헬륨보다 무거운 원소의 질량비)이 태양의 금속함량 값의 절반 이하여야 함을 시사한다.[171]
- 기초 물리학 연구: GW150914의 관측은 중력자의 질량에 대한 상한값을 제시하는 등, 기초 물리학 연구에도 기여했다.[170]
5. GW150914 이후의 중력파 관측
LIGO는 GW150914 이후에도 여러 차례 중력파를 검출했다. (예: GW151226) 고성능 LIGO 검출기의 임무 시작 첫 해에 이루어진 검출이기 때문에 앞으로의 전망은 매우 밝다. 다음 관측 활동 기간 동안 연간 GW150914와 같은 블랙홀 병합을 다섯 개, 쌍성 병합을 40개나 관측할 것으로 예측된다. 또한 현재 이론에 반하지 않는 불명의 더욱 이색적인 중력파원을 찾을 수 있을지도 모른다.
계획된 개선 작업을 통해 신호 대 잡음의 비가 갑절로 향상되면서, GW150914와 같은 사건들을 관측할 수 있는 범위가 10배 만큼 늘어날 것이다. 또한 고성능 버고, KAGRA, 인도의 세 번째 LIGO 검출기가 연계를 확장하여 방출원의 위치 재구성 및 변수 측정에 관해 상당한 개선을 이룰 것이다. 이를 통해 우주에 대한 이해를 더욱 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.
6. 중력파 연구의 국제 협력 및 대한민국의 역할
중력파 연구는 국제적인 협력을 통해 이루어지고 있다. LIGO와 같은 중력파 망원경으로 중력파를 직접 관측한다.[100]
유럽의 Virgo, 일본의 KAGRA 등 여러 나라에서 중력파 관측 실험이 진행되고 있으며, 이러한 국제 협력으로 중력파원의 위치를 더 정확하게 파악하고 관련 변수를 추정하는 능력이 향상될 것이다.
6. 1. 기타 중력파 관측 실험
LIGO의 성능 향상 이후, 신호 대 잡음비가 두 배로 증가하여 GW150914와 같은 중력파 이벤트를 탐지할 수 있는 우주 공간의 범위가 10배 확장될 것으로 예상된다. 또한, 유럽의 향상된 Virgo, 일본의 KAGRA, 그리고 인도에 설치될 가능성이 있는 세 번째 LIGO 검출기가 네트워크에 추가되면, 중력파원의 위치를 더 정확하게 파악하고 관련 변수를 추정하는 능력이 크게 향상될 것이다.레이저 간섭계 우주 안테나(LISA)는 우주에서 중력파를 관측하기 위해 제안된 임무이다. LISA의 감도 범위 내에서는 GW150914와 같이 합쳐지는 쌍성 블랙홀을 합병 약 1000년 전부터 감지할 수 있다. 이는 약 10메가파섹 이내에 존재하는, 이전에는 알려지지 않았던 새로운 유형의 중력파원을 발견할 가능성을 제시한다.[74] LISA의 기술 개발 임무인 LISA 패스파인더는 2015년 12월에 발사되어 LISA 임무의 실행 가능성을 입증했다.[73]
7. 중력파 연구의 미래
중력파 천문학은 우주를 이해하는 새로운 창을 열어줄 것으로 기대된다. 이 검출은 '''고성능 LIGO 검출기'''의 임무 시작 첫 해에 이루어졌기 때문에, 앞으로의 전망은 매우 밝다. 검출기의 다음 관측 활동 기간 동안 GW150914와 같은 블랙홀 병합을 연간 다섯 개, 쌍성 병합을 40개나 관측할 것으로 예측된다. 또한, 현재 이론에 반하지 않는 불명의 더욱 이색적인 중력파원을 찾을 수 있을지도 모른다.[15]
계획된 개선 작업을 통해 신호 대 잡음의 비가 갑절로 향상되면서, GW150914와 같은 사건들을 관측할 수 있는 범위가 10배 만큼 늘어날 것이다. 또한 '''고성능 버고''', KAGRA, 그리고 인도의 세번째 LIGO 검출기가 연계를 확장하여 방출원의 위치 재구성 및 변수 측정에 관해 상당한 개선을 이룰 것이다.
'''향상된 레이저 간섭계 우주 안테나'''(eLISA)는 우주에서 중력파를 검출하기 위해 발표된 임무이다. GW150914와 같은 병합하는 무거운 쌍성들은 병합하기 약 1000년 전까지 eLISA의 감도 범위 이내에서 진화하므로 관측선으로부터 10 메가파섹 이내에 있을 때 관측선에 대해 이전까지 알려지지 않은 유형의 방출원을 제공할 수도 있다.[171]
중력파 관측은 중력파 천문학의 혁명적인 시대를 열었다고 선언되었다.[69] 2016년 6월 15일, LIGO 그룹은 GW151226으로 명명된 또 다른 중력파 신호 관측을 발표했다.[72] 향상된 LIGO는 2016년 11월부터 2017년 8월까지의 다음 관측 캠페인에서 GW150914와 같은 블랙홀 합병 5건(결과적으로는 7건)을 감지할 것으로 예측했으며, 이 외에도 매년 40건의 쌍성 합병과 현재 이론으로는 예측할 수 없는 더 많은 수의 이국적인 중력파원도 감지할 것으로 예상했다.[6]
레이저 간섭계 우주 안테나(LISA)는 중력파를 감지하기 위해 제안된 우주 기반 관측 임무이다. LISA의 제안된 감도 범위 내에서, GW150914와 같은 합병 바이너리는 합병되기 약 1000년 전에 감지할 수 있으며, 이는 약 10메가파섹 내에 존재한다면 이 관측소에 대한 이전에 알려지지 않은 소스 클래스를 제공한다.[74] LISA의 기술 개발 임무인 LISA 패스파인더는 2015년 12월에 발사되었으며, LISA 임무가 실행 가능하다는 것을 입증했다.[73]
2016년 모델에서는 LIGO가 업그레이드를 거쳐 전체 감도에 도달하면 연간 약 1000건의 블랙홀 합병을 감지할 것으로 예측했다.[47][48]
블랙홀 합병 사건에서 발생하는 중력파의 파형과 진폭을 측정하면 그 거리를 정확하게 결정할 수 있다. 우주론적으로 멀리 떨어진 사건에서 수집된 블랙홀 합병 데이터를 통해 암흑 에너지의 본질과 우주의 팽창 역사를 더욱 정확하게 모델링하는 데 도움이 될 수 있다.[75][76]
초기 우주는 불투명한데, 당시 우주는 매우 에너지가 높아 대부분의 물질이 이온화되었고 광자는 자유 전자에 의해 산란되었기 때문이다.[77] 그러나 이러한 불투명성은 당시의 중력파에는 영향을 미치지 않으므로, 이 거리에서 감지할 수 있을 만큼 강력한 수준으로 발생한다면 현재의 가시적 우주 너머를 관측할 수 있는 창이 열릴 것이다. 따라서 중력파 천문학은 언젠가는 우주의 가장 초기 역사를 직접 관측할 수 있게 할 수 있다.[78][74][12][13]
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