이것이 중요한 이유 :
그것은 인 제 중력 파 전자기 신호 및 잡음 신호의 관점에서 아직 GW 강한 신호 (동시 검출 애보트 등. 2017a ). GW 탐지 기술과 분석의 현실을 훌륭하게 뒷받침합니다. 조상은 (상대적으로) 근처의 은하에 분명하게 위치하여 ( Soares-Santos et al. 2017 ), 많은 다른 망원경이 자세한 측정을 할 수있게합니다.
그것은 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 추가 검증 인 GW가 빛의 속도로 이동한다는 것을 보여준다 ( Abbott et al. 2017b ).
금, 백금, 오스뮴 등과 같은 매우 무거운 원소는 중성자 별을 병합하여 그럴듯하게 생성되며 지역 우주에서 그러한 합병의 비율을 제한 함을 보여줍니다 (예 : Chornock et al. 2017 ; Tanvir et al. 2017 ). .
그것은 우주에서 가장 활발한 폭발 중 일부인 짧은 감마선 폭발이 중성자 별 합병으로 인해 발생할 수 있음을 보여줍니다 (예 : Savchenko et al. 2017 ; Goldstein et al. 2017 ).
가장 가까운 거리에서 알려진 짧은 감마선 버스트입니다. 선 구체의 특성 은 감마선과 이후의 X- 선 및 무선 방출에 영향을 미치는 것으로 생각되는 방출 및 분사 메커니즘의 기초가되는 흥미로운 물리학에 대한 면밀한 조사를 가능하게합니다 (예 : Margutti et al. 2017 ; Alexander et al. 2017). ).
물질이 극도로 높은 밀도에서 어떻게 행동하는지에 대한 관측 적 제약을 제공하며, 기본 물리에 대한 이해를 한계까지 테스트합니다. 예를 들어, 합병 전 중력파 신호 모멘트의 세부 사항은 밀도에서 중성자 별의 내부 상태를 진단합니다. kg / m ( Hinderer et al. 2010 ; Postnikov et al. 2010 ).∼10183
우주의 확장을 측정하는 독립적 인 방법을 제공합니다. 이진 중력파 소스를 병합하는 것은 "표준 사이렌"으로 알려져 있는데, GW 소스까지의 거리가 분석에서 튀어 나와 식별 된 숙주 은하의 적색 편이와 비교 될 수 있기 때문이다 ( Abbott et al. 2017c ). 결과는 우주 극초단파 배경과 다른 수단으로 보정 된 거리-빨간 이동 관계를 사용하여 측정 한 결과와 일치하며 적어도 지역 우주에서 거리의 추정치를 확인합니다.
마지막으로,이 이벤트는 운 이 좋았 기 때문에 중요한 것으로 판명되었습니다 . LIGO의 감도 범위 내에서 소스가 잘 감지되었다는 의미에서 ( Abbott et al. 2017a ). 탐지 자체는 우리 자신의 은하계에서 중성자 별 이진 시스템을 연구 한 결과 (예 : Kim et al. 2015 )를 기반으로 예측 한 속도를 감안할 때 예상치 못한 것이 아니라 민감한 조사의 가장 가까운 5 % 내에서 매우 가깝다는 사실 감지 할 수있는 볼륨은 운이 좋습니다.
결국, 누군가 위의 어떤 것도 흥미 롭거나 중요하지 않다고 생각한다면, 내가 쓸 수있는 것은 아무것도 그들을 설득하지 못할 것입니다. 내가 이야기하는 대다수의 사람들은 우주의 기원과 우주의 작동 방식에 대해 궁금해하고 흥미를 느낍니다.